| 提要 | 第1-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·微波辅助萃取方法发展现状 | 第9页 |
| ·绿色微波辅助萃取方法 | 第9-13页 |
| ·微波辅助胶束萃取 | 第9-10页 |
| ·离子液体微波辅助萃取 | 第10-11页 |
| ·无溶剂微波辅助萃取 | 第11-12页 |
| ·微波水扩散与重力沉降 | 第12页 |
| ·微波辅助水蒸气扩散萃取 | 第12-13页 |
| ·本论文研究的主要内容 | 第13-15页 |
| ·参考文献 | 第15-20页 |
| 第二章 微波辅助水蒸气萃取结合固相萃取测定大米中的氨基甲酸酯类农药残留 | 第20-38页 |
| ·前言 | 第20-21页 |
| ·实验部分 | 第21-25页 |
| ·实验仪器 | 第21-22页 |
| ·实验试剂 | 第22页 |
| ·实验装置 | 第22-23页 |
| ·微波辅助水蒸气萃取 | 第23页 |
| ·电加热水蒸气萃取 | 第23页 |
| ·固相萃取 | 第23页 |
| ·索式提取 | 第23-24页 |
| ·高效液相色谱-质谱分析 | 第24-25页 |
| ·结果与讨论 | 第25-30页 |
| ·微波辅助水蒸气萃取条件优化 | 第25-29页 |
| ·固相萃取条件优化 | 第29-30页 |
| ·方法评价 | 第30-34页 |
| ·线性范围和检出限 | 第30-31页 |
| ·精密度和回收率 | 第31-32页 |
| ·方法比较 | 第32-33页 |
| ·方法应用 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| ·参考文献 | 第35-38页 |
| 第三章 微波辅助水蒸气萃取结合液液分散微萃取法萃取西红柿中的三嗪类农药残留 | 第38-54页 |
| ·前言 | 第38-39页 |
| ·实验部分 | 第39-42页 |
| ·实验仪器 | 第39-40页 |
| ·实验试剂 | 第40页 |
| ·实验装置 | 第40-41页 |
| ·微波辅助水蒸气萃取 | 第41页 |
| ·分散液液微萃取 | 第41页 |
| ·国标法 | 第41页 |
| ·高效液相色谱-质谱分析 | 第41-42页 |
| ·结果与讨论 | 第42-48页 |
| ·微波辅助水蒸气萃取条件优化 | 第42-46页 |
| ·分散液液微萃取条件优化 | 第46-48页 |
| ·方法评价 | 第48-51页 |
| ·线性范围和检出限 | 第48-50页 |
| ·精密度和回收率 | 第50页 |
| ·方法比较 | 第50-51页 |
| ·方法应用 | 第51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| ·参考文献 | 第52-54页 |
| 第四章 微波辅助水蒸气萃取与固相萃取在线联用萃取土壤中的三嗪类农药残留 | 第54-70页 |
| ·前言 | 第54-55页 |
| ·实验部分 | 第55-60页 |
| ·实验仪器 | 第55页 |
| ·实验试剂 | 第55-56页 |
| ·实验装置 | 第56-57页 |
| ·微波辅助水蒸气扩散萃取在线联用固相萃取 | 第57页 |
| ·对比实验 | 第57-58页 |
| ·高效液相色谱-质谱分析 | 第58-59页 |
| ·微波辅助水蒸气萃取条件的 Box-Behnken Design 优化方法 | 第59-60页 |
| ·结果与讨论 | 第60-64页 |
| ·动态微波辅助萃取条件的优化 | 第60-62页 |
| ·固相萃取萃取条件的优化 | 第62-63页 |
| ·动力学曲线测定 | 第63-64页 |
| ·方法评价 | 第64-67页 |
| ·线性范围和检出限 | 第64-66页 |
| ·精密度和回收率 | 第66页 |
| ·方法比较 | 第66-67页 |
| ·方法应用 | 第67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| ·参考文献 | 第68-70页 |
| 中文摘要 | 第70-72页 |
| Abstract | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第76页 |