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镍钛合金基体上纳米结构金属氧化物的组装及其固相微萃取应用

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 固相微萃取第14页
    1.2 SPME原理第14-15页
    1.3 SPME模式及装置第15-16页
    1.4 SPME优势及局限性第16-17页
    1.5 萃取相材料及其SPME应用第17-23页
        1.5.1 碳纳米管第18页
        1.5.2 金属有机框架材料第18-19页
        1.5.3 分子印迹聚合物第19-20页
        1.5.4 金属氧化物第20-23页
    1.6 研究思路第23-26页
第二章 多孔镍钛氧化物复合涂层原位生长及其对多环芳烃固相微萃取性能研究第26-36页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-28页
        2.2.1 仪器和试剂第27页
        2.2.2 水样采集第27页
        2.2.3 NiTi-SPME纤维的组装第27-28页
        2.2.4 SPME-HPLC步骤第28页
    2.3 结果与讨论第28-35页
        2.3.1 多孔氧化物复合涂层制备与表征第28页
        2.3.2 多孔复合氧化物涂层的表面元素组成第28-29页
        2.3.3 萃取选择性和效率第29-30页
        2.3.4 SPME条件第30-32页
            2.3.4.1 萃取时间的影响第30页
            2.3.4.2 搅拌速率的影响第30-31页
            2.3.4.3 萃取温度的影响第31页
            2.3.4.4 离子强度的影响第31-32页
            2.3.4.5 溶液pH值的影响第32页
        2.3.5 方法学评价第32-33页
        2.3.6 实际水样分析第33-35页
        2.3.7 NiTi纤维的稳定性及耐久性第35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 氧化锌纳米结构组装及其固相微萃取性能研究第36-53页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 试剂和仪器第36-37页
        3.2.2 NiTi-TiO_2/NiOCNFs@ZnONFs纤维的组装第37页
        3.2.3 SPME-HPLC步骤第37页
    3.3 结果与讨论第37-52页
        3.3.1 NiTi-TiO_2/NiO@ZnO纤维的SEM表征及第37-44页
            3.3.1.1 温度和前驱体种类对ZnO形貌影响第37-41页
            3.3.1.2 电沉积时间和ZnSO_4浓度对ZnO形貌影响第41-44页
        3.3.2 NiTi-TiO_2/NiO@ZnONFs纤维EDS表征第44-45页
        3.3.3 NiTi基纤维涂层的萃取效率第45页
        3.3.4 萃取条件优化第45-48页
            3.3.4.1 温度的影响第46页
            3.3.4.2 搅拌速率的影响第46-47页
            3.3.4.3 萃取和解吸时间的影响第47页
            3.3.4.4 离子强度的影响第47-48页
        3.3.5 方法学评价第48-49页
        3.3.6 实验水样分析第49页
        3.3.7 纤维稳定性及耐久性第49-51页
        3.3.8 SPME-HPLC方法与其它方法的比较第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 氧化锌纳米片表面改性和表征及其固相微萃取性能研究第53-75页
    4.1 前言第53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 仪器和试剂第53-54页
        4.2.2 SPME纤维制备第54-55页
            4.2.2.1 NiTi-TiO_2/NiOCNFs纤维涂层的原位生长第54页
            4.2.2.2 NiTi-TiO_2/NiOCNFs@ZnONFs纤维涂层的组装第54页
            4.2.2.3 NiTi-TiO_2/NiOCNFs@ZnONFs纤维涂层的热处理第54-55页
        4.2.3 SPME-HPLC步骤第55页
    4.3 结果与讨论第55-74页
        4.3.1 NiTi-TiO_2/NiOCNFs@ZnONFs纤维涂层SEM表征第55-57页
        4.3.2 ZnONFs涂层沉积条件第57-59页
            4.3.2.1 电沉积电位第57-58页
            4.3.2.2 添加剂的影响第58-59页
        4.3.3 NiTi纤维涂层EDS表征第59-61页
        4.3.4 NiTi纤维涂层XRD表征第61-62页
        4.3.5 TiO_2/NiOCNFs@ZnONFs纤维涂层的热处理第62-66页
            4.3.5.1 SEM表征第62-64页
            4.3.5.2 EDS表征第64-65页
            4.3.5.3 色谱表征第65-66页
        4.3.6 NiTi纤维涂层的萃取性能第66-68页
            4.3.6.1 萃取选择性第66-67页
            4.3.6.2 萃取效率第67-68页
        4.3.7 SPME条件优化第68-70页
            4.3.7.1 pH影响第68-69页
            4.3.7.2 搅拌速率影响第69-70页
            4.3.7.3 萃取时间影响第70页
            4.3.7.4 温度影响第70页
            4.3.7.5 离子强度影响第70页
        4.3.8 方法学评价第70-71页
        4.3.9 实际水样分析第71-73页
        4.3.10 稳定性及耐久性第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
参考文献第75-85页
硕士期间发表论文第85-86页
致谢第86页

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