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 |