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双单体共聚固相微萃取涂层的电化学制备及应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 固相微萃取第10-11页
    1.2 固相微萃取过程第11-12页
    1.3 固相微萃取定量依据第12-13页
    1.4 固相微萃取涂层的选择第13页
    1.5 电化学法制备SPME涂层第13-16页
        1.5.1 苯胺类共聚物第15页
        1.5.2 吡咯类共聚物第15页
        1.5.3 噻吩类共聚物第15-16页
    1.6 SPME的应用第16-17页
        1.6.1 SPME在环境水样分析中的应用第16页
        1.6.2 在食品检测中的应用第16页
        1.6.3 SPME在医药分析中的应用第16-17页
    1.7 SPME发展前景第17-18页
    1.8 论文选题意义和研究内容第18-19页
    参考文献第19-26页
第二章 离子液体掺杂的吲哚-3-甲基噻吩共聚物复合涂层的电化学制备及多环芳烃的检测第26-41页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 仪器与试剂第27-28页
        2.2.2 P(In-3-MeT)/IL涂层的制备第28-29页
        2.2.3 HS-SPME过程第29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 In和3-MeT的浓度比的影响第29-30页
        2.3.2 IL种类的影响第30页
        2.3.3 IL含量的影响第30页
        2.3.4 P(In-3-MeT)/IL复合涂层的表征第30-32页
        2.3.5 萃取选择性第32-34页
        2.3.6 涂层的萃取能力第34页
        2.3.7 萃取和解析条件的优化第34-36页
        2.3.8 方法评价第36-37页
        2.3.9 实际应用第37页
    2.4 本章小结第37-39页
    参考文献第39-41页
第三章 还原石墨烯掺杂的2,2-双噻吩-3-甲基噻吩共聚物复合涂层的制备及挥发性苯系物的高效萃取第41-59页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 实验部分第42-44页
        3.2.1 仪器与试剂第42页
        3.2.2 rGO的制备第42-43页
        3.2.3 P(BT-3-MeT)/rGO涂层的制备第43-44页
        3.2.4 HS-SPME过程第44页
    3.3 结果与讨论第44-52页
        3.3.1 BT和3-MeT浓度比的优化第44页
        3.3.2 rGO浓度的优化第44-45页
        3.3.3 BT和3-MeT电化学共聚第45页
        3.3.4 P(BT-3-MeT)/rGO涂层的表征第45-48页
        3.3.5 萃取选择性第48页
        3.3.6 萃取能力比较第48-50页
        3.3.7 萃取和解析条件的优化第50页
        3.3.8 方法评价第50-51页
        3.3.9 实际应用第51-52页
    3.4 本章小结第52-56页
    参考文献第56-59页
第四章 2,2-双噻吩和5-甲氧基吲哚共聚物掺杂氧化石墨烯涂层的电化学制备及三种抗抑郁药的检测第59-75页
    4.1 前言第59-60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 仪器与试剂第60页
        4.2.2 P(BT-5-MIn)/GO涂层的制备第60页
        4.2.3 HS-SPME过程第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-71页
        4.3.1 BT和5-MIn的浓度比第61-62页
        4.3.2 GO浓度的影响第62页
        4.3.3 P(BT-5-MIn)/GO涂层的表征第62-64页
        4.3.4 萃取选择性第64-66页
        4.3.5 萃取能力第66页
        4.3.6 萃取和解析条件的优化第66-68页
        4.3.7 方法评价第68页
        4.3.8 实际应用第68-71页
    4.4 本章小结第71-72页
    参考文献第72-75页
附录第75-76页
致谢第76-77页

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