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手性金属—有机骨架材料用于高分辨气相色谱研究

摘要第1-10页
Abstract第10-20页
第一章 绪论第20-52页
 1 手性基本简介第20-22页
   ·手性及手性化合物第20页
   ·手性拆分的重要现实意义第20-21页
   ·手性识别方法第21-22页
 2 毛细管气相色谱第22-26页
   ·毛细管气相色谱发展概述第22-23页
   ·毛细管气相色谱柱第23-24页
     ·毛细管气相色谱柱的预处理第23页
     ·毛细管气相色谱柱的涂渍第23页
     ·毛细管气相色谱柱的性能评价第23-24页
   ·气相色谱手性固定相研究进展第24-26页
     ·气相色谱手性固定相的类型第24-25页
     ·气相色谱手性固定相识别机理第25-26页
 3 金属-有机骨架材料第26-40页
   ·金属-有机骨架材料简介第26页
   ·金属-有机骨架材料研究进展第26-30页
   ·金属-有机骨架材料合成方法第30-31页
     ·水热(溶剂热)法第31页
     ·液相扩散法第31页
     ·搅拌合成法第31页
     ·微波合成法第31页
   ·手性金属-有机骨架材料第31-35页
     ·手性金属-有机骨架材料的设计方法第32-34页
     ·手性金属-有机骨架材料用于手性拆分第34-35页
   ·金属-有机骨架材料用作色谱固定相第35-40页
     ·金属-有机骨架材料用作液相色谱固定相第36-37页
     ·金属-有机骨架材料用作气相色谱固定相第37-40页
 4 固相萃取技术第40-42页
   ·固相萃取技术简介第40-41页
   ·固相萃取吸附剂第41-42页
 5 本论文的目的和意义第42-44页
 参考文献第44-52页
第二章 手性金属-有机骨架材料[{Cu(sala)}_n]用于高分辨气相色谱分离性能的研究第52-75页
 1 引言第52-53页
 2 实验部分第53-56页
   ·仪器第53-54页
   ·试剂第54页
   ·H_2sala、[{[Cu(sala)]_2(H_2O)}_n]和[Cu(sala)]_2·2H_2O的合成第54-55页
   ·外消旋化合物的衍生第55页
   ·毛细管柱的前处理第55页
   ·毛细管柱的制备第55-56页
   ·实验条件第56页
 3 结果与讨论第56-72页
   ·[{Cu(sala)}_n]的稳定性实验第56页
   ·[{Cu(sala)}_n]和[Cu(sala)]_2·2H_2O手性柱的柱效第56-57页
   ·[{Cu(sala)}_n]固定相极性测试第57-58页
   ·[{Cu(sala)}_n]的XRD图第58-59页
   ·[{Cu(sala)}_n]手性柱的内壁和截面电镜图第59-61页
   ·[{Cu(sala)}_n]手性柱分离性能的评价第61-72页
 4 结论第72-73页
 参考文献第73-75页
第三章 基于一种具有固有手性拓扑结构的三维开放骨架材料Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)新型气相色谱固定相的研究第75-89页
 1 引言第75-76页
 2 实验部分第76-78页
   ·仪器第76-77页
   ·试剂第77页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)的合成第77页
   ·外消旋化合物的衍生第77页
   ·毛细管柱的前处理第77-78页
   ·毛细管柱的制备第78页
   ·实验条件第78页
 3 结果与讨论第78-86页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)的稳定性实验第78-79页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)手性柱的柱效第79页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)固定相极性评价第79页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)的XRD图第79-80页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)于性柱的内壁和截面电镜图第80-81页
   ·Co(D-Cam)_(1/2)(bdc)_(1/2)(tmdpy)手性柱分离性能的评价第81-86页
 4 结论第86-87页
 参考文献第87-89页
第四章 基于一种结合分子手性、单手螺旋和固有手性拓扑结构的三维开放骨架材料Ni(D-cam)(H_2O)_2新型气相色谱固定相的研究第89-102页
 1 引言第89-90页
 2 实验部分第90-92页
   ·仪器第90页
   ·试剂第90-91页
   ·Ni(D-cam)(H_2O)_2的合成第91页
   ·外消旋化合物的衍生第91页
   ·毛细管柱的前处理第91页
   ·毛细管柱的制备第91-92页
   ·实验条件第92页
 3 结果与讨论第92-99页
   ·Ni(D-cam)(H20)2的稳定性实验第92页
   ·Ni(D-cam)(H20)2手性柱的柱效第92-93页
   ·Ni(D-cam)(H20)2固定相极性评价第93页
   ·Ni(D-cam)(H20)2的XRD图第93-94页
   ·Ni(D-cam)(H20)2手性柱的内壁和截面电镜图第94-95页
   ·Ni(D-cam)(H20)2手性柱分离性能的评价第95-99页
 4 结论第99-100页
 参考文献第100-102页
第五章 一种具有蜂巢状三维通道的手性金属-有机骨架材料[Mn3(HCOO)4(D-Cam)].用于高分辨气相色谱分离性能的研究第102-115页
 1 引言第102-103页
 2 实验部分第103-105页
   ·仪器第103页
   ·试剂第103页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n的合成第103-104页
   ·外消旋化合物的衍生第104页
   ·毛细管柱的前处理第104页
   ·毛细管柱的制备第104页
   ·实验条件第104-105页
 3 结果与讨论第105-112页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n的稳定性实验第105页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n手性性的柱效第105-106页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n固定相极性评价第106页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n的XRD图第106-107页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n手性柱的内壁和截面电镜图第107-108页
   ·[Mn_3(HCOO)_4(D-Cam)]_n手性柱分离性能的评价第108-112页
 4 结论第112-113页
 参考文献第113-115页
第六章 一种具有钻石网络结构和左手螺旋通道的金属有机-骨架材料InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2用于高分辨气相色谱分离性能的研究第115-129页
 1 引言第115-116页
 2 实验部分第116-118页
   ·仪器第116页
   ·试剂第116-117页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2的合成第117页
   ·外消旋化合物的衍生第117页
   ·毛细管柱的前处理第117页
   ·毛细管柱的制备第117-118页
   ·实验条件第118页
 3 结果与讨论第118-126页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2的稳定性实验第118页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2手性柱的柱效第118-119页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2固定相极性评价第119页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2的XRD图第119-120页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2手性柱的内壁和截面电镜图第120-121页
   ·InH(D-C_(10)H_(14)O_4)_2手性柱分离性能的评价第121-126页
 4 结论第126-127页
 参考文献第127-129页
第七章 多孔金属膜对多环芳烃的固相萃取研究第129-145页
 1 引言第129-130页
 2 实验部分第130-132页
   ·仪器第130-131页
   ·试剂第131页
   ·水样第131页
   ·使用金属膜进行SPE第131-132页
   ·使用硅胶柱进行SPE第132页
   ·液相色谱条件第132页
 3 结果与讨论第132-142页
   ·多孔金属膜的表征第132-135页
   ·SPE条件的优化第135-138页
   ·方法评价第138-139页
   ·对比试验第139-140页
   ·水样分析第140-141页
   ·金属膜通过抽取溶液方式萃取PAHs第141-142页
 4 结论第142-143页
 参考文献第143-145页
附录:博士在读期间发表的论文第145-147页
致谢第147页

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