摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 有机聚合物整体柱的制备 | 第11-12页 |
1.2 聚合物整体柱的改性 | 第12-15页 |
1.2.1 纳米材料与聚合物整体柱结合的改性技术 | 第12-13页 |
1.2.2 分子印迹聚合物整体柱 | 第13-15页 |
1.2.3 其他改性技术 | 第15页 |
1.3 有机聚合物整体柱在预处理中的应用进展 | 第15-17页 |
1.3.1 聚合物整体柱萃取与高效液相色谱联用 | 第15-16页 |
1.3.2 聚合物整体柱萃取与毛细管电泳和毛细管电色谱的联用 | 第16页 |
1.3.3 聚合物整体柱萃取与微流控芯片的联用 | 第16-17页 |
1.4 课题研究目标、意义及研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目标及意义 | 第17页 |
1.4.2 研究主要内容 | 第17-19页 |
2 PVP-GO/MC 复合分离材料的设计制备和性能测试 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-23页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 PVP-GO/MC 的制备 | 第21-22页 |
2.2.3 GO、PVP-GO 及 PVP-GO/MC 的表征 | 第22页 |
2.2.4 PVP-GO/MC 固相萃取流程 | 第22-23页 |
2.2.5 高效液相色谱条件 | 第23页 |
2.2.6 标准曲线的绘制 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-32页 |
2.3.1 PVP-GO/MC 的设计 | 第23-24页 |
2.3.2 GO、PVP-GO 及 PVP-GO/MC 的表征 | 第24-28页 |
2.3.3 PVP-GO/MC 固相萃取条件优化 | 第28-30页 |
2.3.4 PVP-GO/MC 对吡虫啉和毒死蜱的富集分析 | 第30-31页 |
2.3.5 工作曲线和检测限 | 第31-32页 |
2.3.6 PVP-GO/MC 的性能测试 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
3 PVP-GO/MIPMC 复合分离材料的设计制备及性能测试 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 仪器及试剂 | 第35-37页 |
3.2.2 PVP-GO/MIPMC 的制备 | 第37页 |
3.2.3 PVP-GO/MIPMC 的表征 | 第37页 |
3.2.4 固相萃取条件 | 第37-38页 |
3.2.5 高效毛细管电泳条件的优化 | 第38页 |
3.2.6 标准曲线的绘制 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-45页 |
3.3.1 PVP-GO/MIPMC 的设计 | 第38-39页 |
3.3.2 PVP-GO/MIPMC 的表征 | 第39-40页 |
3.3.3 高效毛细管电泳条件的优化 | 第40-42页 |
3.3.4 PVP-GO/MIPMC 对吡虫啉和亚硝基草甘膦的富集分析 | 第42页 |
3.3.5 工作曲线和检测限 | 第42-43页 |
3.3.6 PVP-GO/MIPMC 的性能测试 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
4 MIPs/RGO 复合材料的设计制备及性能测试 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-51页 |
4.2.1 仪器及试剂 | 第48-50页 |
4.2.2 RGO、MIPs 及 MIPs/RGO 的制备 | 第50页 |
4.2.3 RGO 及 MIPs 的表征 | 第50页 |
4.2.4 实验装置及操作过程 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-57页 |
4.3.1 MIPs/RGO 复合材料的设计 | 第51-52页 |
4.3.2 RGO 及 MIPs 的表征 | 第52-53页 |
4.3.3 MIPs/RGO 复合材料的 CV 及 LSV 分析 | 第53-55页 |
4.3.4 MIPs/RGO 材料的性能测试 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
5 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 主要结论 | 第59-60页 |
5.2 存在问题及展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 | 第68页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第68页 |
B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第68页 |