摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 前言 | 第8-19页 |
1.1 氨基甲酸酯类农药概述 | 第8-12页 |
1.1.1 氨基甲酸酯类农药简介 | 第8-9页 |
1.1.2 速灭威农药简介 | 第9页 |
1.1.3 速灭威农药残留常用的检测方法 | 第9-12页 |
1.2 生物传感器概述 | 第12-14页 |
1.2.1 生物传感器简介 | 第12页 |
1.2.2 生物传感器的原理和特点 | 第12-13页 |
1.2.3 生物传感器的分类 | 第13页 |
1.2.4 生物传感器的应用 | 第13-14页 |
1.3 石英晶体微天平传感器概述 | 第14-15页 |
1.3.1 石英晶体微天平传感器简介 | 第14-15页 |
1.3.2 石英晶体微天平传感器的应用 | 第15页 |
1.4 分子印迹技术概述 | 第15-18页 |
1.4.1 分子印迹技术简介 | 第15页 |
1.4.2 分子印迹技术的基本原理 | 第15-16页 |
1.4.3 分子印迹聚合物的制备方法 | 第16-17页 |
1.4.4 分子印迹仿生传感器 | 第17-18页 |
1.5 本课题的主要研究内容及目的意义 | 第18-19页 |
2 材料与方法 | 第19-32页 |
2.1 实验材料 | 第19-21页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第20页 |
2.1.3 主要溶液的配制 | 第20-21页 |
2.1.4 实验药品的处理 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21-32页 |
2.2.1 速灭威分子印迹聚合材料的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 速灭威分子印迹聚合材料的表征 | 第22页 |
2.2.3 速灭威分子印迹材料吸附性能的测定 | 第22-24页 |
2.2.4 速灭威印迹压电石英晶体微天平传感器的制备 | 第24-27页 |
2.2.5 速灭威分子印迹压电石英晶体微天平传感器的优化实验 | 第27-28页 |
2.2.6 速灭威分子印迹压电石英晶体微天平传感器吸附性能的测定 | 第28-29页 |
2.2.7 实际样品的测定 | 第29-32页 |
3 结果与讨论 | 第32-54页 |
3.1 速灭威分子印迹聚合物的制备 | 第32-33页 |
3.1.1 速灭威分子印迹聚合物的合成机理 | 第32页 |
3.1.2 速灭威紫外分光检测条件的确定及标准曲线的绘制 | 第32-33页 |
3.2 速灭威分子印迹聚合物制备条件的优化 | 第33-38页 |
3.2.1 反应溶剂的选择 | 第33-34页 |
3.2.2 功能单体和交联剂的选择 | 第34-35页 |
3.2.3 模板分子、功能单体、交联剂的比例 | 第35-36页 |
3.2.4 引发剂的选择 | 第36-37页 |
3.2.5 反应温度和时间 | 第37页 |
3.2.6 模板分子的去除 | 第37-38页 |
3.3 速灭威分子印迹聚合物的表征 | 第38-39页 |
3.3.1 傅立叶红外光谱表征 | 第38-39页 |
3.4 速灭威分子印迹聚合物吸附性能的表征 | 第39-43页 |
3.4.1 吸附介质的选择 | 第39-40页 |
3.4.2 分子印迹聚合物对速灭威的静态吸附平衡实验 | 第40-41页 |
3.4.3 Scatchard方程分析 | 第41-42页 |
3.4.4 分子印迹聚合物对速灭威的动态吸附平衡实验 | 第42-43页 |
3.5 速灭威分子印迹压电石英晶体微天平传感器的构建及其性能研究 | 第43-49页 |
3.5.1 速灭威分子印迹压电石英晶体微天平传感器的表观形态表征 | 第43-44页 |
3.5.2 速灭威印迹压电石英晶体微天平传感器制备条件的优化 | 第44-46页 |
3.5.3 速灭威分子印迹压电石英晶体微天平传感器吸附性能的研究 | 第46-49页 |
3.6 分析方法的特征量 | 第49-50页 |
3.7 实际样品的检测 | 第50-54页 |
3.7.1 分子印迹压电石英晶体微天平传感器检测实际样品 | 第50-51页 |
3.7.2 高效液相色谱-紫外法检测实际样品 | 第51页 |
3.7.3 两种检测方法的比较分析 | 第51-54页 |
4 结论 | 第54-55页 |
5 展望 | 第55-56页 |
6 参考文献 | 第56-65页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第65-66页 |
8 致谢 | 第66页 |