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新型磺酸甜菜碱型两性离子亲水整体柱的合成表征及其在毛细管色谱中的评价

附件第5-6页
摘要第6-10页
ABSTRACT第10-12页
目录第13-17页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-35页
    1.1 毛细管电色谱第18页
    1.2 毛细管电色谱的分类第18-24页
        1.2.1 填充柱毛细管电色谱第19-20页
        1.2.2 开管柱毛细管电色谱第20-21页
        1.2.3 整体柱毛细管电色谱第21-23页
            1.2.3.1 无机硅胶整体柱第21-22页
            1.2.3.2 聚合物整体柱第22页
            1.2.3.3 有机无机杂化整体柱第22-23页
        1.2.4 毛细管电色谱流动相第23-24页
    1.3 毛细管电色谱的电动分离机理第24-28页
        1.3.1 双电层原理第24-26页
        1.3.2 电渗流第26-28页
    1.4 亲水作用色谱第28-32页
        1.4.1 亲水作用固定相第29-31页
            1.4.1.1 硅胶固定相第29-30页
            1.4.1.2 整体柱固定相第30页
            1.4.1.3 化学健合固定相第30-31页
        1.4.2 亲水作用流动相第31-32页
    1.5 加压毛细管电色谱第32-33页
    1.6 本论文研究意义第33-35页
第二章 亲水整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)的制备与表征第35-55页
    2.1 研究背景第35-36页
    2.2 实验内容第36-39页
        2.2.1 仪器第36-37页
        2.2.2 试剂与材料第37页
        2.2.3 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱的制备第37-38页
            2.2.3.1 空管毛细管的前处理第37页
            2.2.3.2 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱的制备第37-38页
        2.2.4 色谱条件第38-39页
            2.2.4.1 渗透率 K 的测定第38页
            2.2.4.2 毛细管液相色谱和加压毛细管电色谱条件第38页
            2.2.4.3 样品溶液的配制第38-39页
            2.2.4.4 流动相的配制第39页
    2.3 结果与讨论第39-54页
        2.3.1 空管毛细管前处理第39-40页
        2.3.2 聚合物整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)的制备过程第40-41页
        2.3.3 亲水整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)聚合液组成比例的优化第41-44页
        2.3.4 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱的表征第44-47页
            2.3.4.1 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱的形貌表征第44-46页
            2.3.4.2 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱孔径分布第46-47页
        2.3.5 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)亲水整体柱的色谱性能考察第47-49页
        2.3.6 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)亲水整体柱的重复性与稳定性的考察第49-50页
        2.3.7 EOF 电渗流考察第50页
        2.3.8 缓冲液 pH 值对电渗流的影响第50-52页
        2.3.9 对于 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)分离机理的探讨第52-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 聚合物整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)在极性小分子化合物分离中的应用第55-69页
    3.1 研究背景第55-56页
    3.2 实验内容第56-58页
        3.2.1 仪器第56页
        3.2.2 试剂与材料第56-57页
        3.2.3 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)第57页
            3.2.3.1 空管毛细管的预处理第57页
            3.2.3.2 poly (SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱的制备第57页
        3.2.4 色谱条件第57-58页
            3.2.4.1 毛细管液相色谱和加压毛细管电色谱条件第57-58页
            3.2.4.2 样品溶液的配制第58页
            3.2.4.3 流动相的配制第58页
    3.3 结果与讨论第58-68页
        3.3.1 聚合物亲水整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)在核苷和碱基类化合物中的分离第58-64页
        3.3.2 聚合物亲水整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)在酚类化合物中的分离第64-65页
        3.3.3 聚合物亲水整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)在胺类化合物中的分离第65-66页
        3.3.4 聚合物亲水整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)在杂环类化合物中的分离第66-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 聚合物整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH-PEG)在淀粉中顺丁烯二酸检测中的应用第69-78页
    4.1 研究背景第69页
    4.2 实验部分第69-72页
        4.2.1 仪器第69-70页
        4.2.2 试剂与材料第70页
        4.2.3 整体柱 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)制备第70-71页
            4.2.3.1 对空管毛细管的前处理第70-71页
            4.2.3.2 poly(SPP-co-PETA-MeOH&PEG)整体柱的制备第71页
        4.2.4 标准溶液的配制第71页
        4.2.5 淀粉样品的预处理第71-72页
        4.2.6 色谱条件第72页
    4.3 实验结果与讨论第72-77页
        4.3.1 提取剂的选择第72页
        4.3.2 超声提取时间的选择第72页
        4.3.3 流动相的选择第72-73页
        4.3.4 专属性验证第73-75页
        4.3.5 线性第75-76页
        4.3.6 检测限与定量限第76页
        4.3.7 加标回收率实验精密度和准确度实验第76页
        4.3.8 淀粉样品含量的测定第76-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第五章 杂化整体柱 poly (SPP-co-POSS-甲苯&甲醇&丙酮)的制备与分离性能的考察第78-91页
    5.1 研究背景第78-79页
    5.2 实验部分第79-80页
        5.2.1 仪器第79页
        5.2.2 试剂与材料第79-80页
        5.2.3 对空管毛细管的前处理第80页
        5.2.4 杂化整体柱 poly(SPP-co-POSS-甲苯&甲醇&丙酮)制备第80页
    5.3 结果与讨论第80-90页
        5.3.1 有机无机杂化交联剂 POSS-MA第80-81页
        5.3.2 致孔剂的选择第81-82页
        5.3.3 poly(SPP-co-POSS-MA-甲苯&甲醇&丙酮)杂化整体柱的形貌表征第82-84页
        5.3.4 poly(SPP-co-POSS-MA-甲苯&甲醇&丙酮)渗透性与孔隙率第84页
        5.3.5 poly(SPP-co-POSS-MA-甲苯&甲醇&丙酮)在核苷与碱基类化合物分离中的应用第84-86页
        5.3.6 poly(SPP-co-POSS-MA-甲苯&甲醇&丙酮)在杂环类化合物分离中的应用第86-87页
        5.3.7 poly(SPP-co-POSS-MA-甲苯&甲醇&丙酮)在胺类混合物分离中的应用第87-88页
        5.3.8 poly(SPP-co-POSS-MA-甲苯&甲醇&丙酮)在酚类化合物分离中的应用第88-90页
    5.4 本章小结第90-91页
第六章 总结与展望第91-92页
参考文献第92-95页
致谢第95-96页
攻读学位期间发表的学术论文第96页

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