中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 介孔材料的合成及应用 | 第10-22页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.1.1 介孔材料的定义 | 第10页 |
1.1.2 介孔材料的分类 | 第10页 |
1.1.3 介孔材料的结构特征 | 第10-11页 |
1.2 介孔材料的合成 | 第11-16页 |
1.2.1 介孔材料的合成机理 | 第11-14页 |
1.2.2 模板法合成介孔材料 | 第14-15页 |
1.2.3 水热法合成介孔材料 | 第15-16页 |
1.2.4 溶胶-凝胶法合成介孔材料 | 第16页 |
1.2.5 合成介孔材料的其他方法 | 第16页 |
1.3 介孔材料的结构与表征 | 第16-17页 |
1.3.1 介孔材料的结构 | 第16-17页 |
1.3.2 介孔材料的表征 | 第17页 |
1.4 介孔材料的应用 | 第17-21页 |
1.4.1 介孔材料在化学化工领域的应用 | 第17-19页 |
1.4.2 介孔材料在生物、医学、药学等领域的应用 | 第19页 |
1.4.3 介孔材料在环保等领域的应用 | 第19-20页 |
1.4.4 介孔材料在材料等领域的应用 | 第20-21页 |
1.5 小结 | 第21-22页 |
第二章 固相微萃取技术研究进展综述 | 第22-31页 |
2.1 前言 | 第22页 |
2.2 固相微萃取技术的具体操作 | 第22-26页 |
2.2.1 固相微萃取装置 | 第22-24页 |
2.2.2 固相微萃取原理 | 第24-25页 |
2.2.3 固相微萃取技术的操作方法 | 第25页 |
2.2.4 影响固相微萃取效果的因素分析 | 第25-26页 |
2.3 固相微萃取技术与仪器分析技术的联用 | 第26-28页 |
2.3.1 固相微萃取技术与气相色谱的联用 | 第26页 |
2.3.2 固相微萃取技术与高效液相色谱的联用 | 第26-28页 |
2.3.3 固相微萃取技术与其他分析手段的联用 | 第28页 |
2.4 固相微萃取探针涂层的材料 | 第28-30页 |
2.4.1 涂层的选择 | 第28-29页 |
2.4.2 涂层的分类 | 第29页 |
2.4.3 涂层的研究进展 | 第29-30页 |
2.5 小结 | 第30-31页 |
第三章 官能化介孔二氧化硅固相微萃取涂层的合成 | 第31-41页 |
3.1 研究背景 | 第31-32页 |
3.2 仪器设备与试剂 | 第32页 |
3.3 MCM-41的合成 | 第32-33页 |
3.3.1 MCM-41的间接合成 | 第32-33页 |
3.3.2 MCM-41的直接合成 | 第33页 |
3.4 MCM-41的表征 | 第33-34页 |
3.5 结果和讨论 | 第34-40页 |
3.5.1 直接和间接两种脱模方式的对比研究 | 第34-36页 |
3.5.2 偶联剂使用量的对比 | 第36-37页 |
3.5.3 直接法制备苯系官能化的介孔二氧化硅(Ph-MCM-41)的表征 | 第37-40页 |
3.6 结论 | 第40-41页 |
第四章 官能化介孔材料作为固相微萃取涂层对水中苯并芘的检测 | 第41-52页 |
4.1 研究背景 | 第41-42页 |
4.2 仪器和试剂 | 第42-43页 |
4.2.1 仪器设备 | 第42-43页 |
4.2.2 试剂 | 第43页 |
4.2.3 分析液的准备 | 第43页 |
4.3 萃取实验操作 | 第43-44页 |
4.3.1 介孔材料涂层萃取头的制作 | 第43页 |
4.3.2 萃取过程的操作 | 第43-44页 |
4.4 萃取操作条件的优化 | 第44-50页 |
4.4.1 萃取时间对于萃取效果的影响 | 第44-45页 |
4.4.2 解吸时间对于萃取效果的影响 | 第45-46页 |
4.4.3 萃取温度对于萃取效果的影响 | 第46-47页 |
4.4.4 搅拌速率对于萃取效果的影响 | 第47-48页 |
4.4.5 样本溶液离子强度对于萃取效果的影响 | 第48-49页 |
4.4.6 优化的萃取条件 | 第49页 |
4.4.7 萃取操作的线性范围以及检出限、精密度 | 第49-50页 |
4.5 实际水样中3,4-苯并芘的分析 | 第50-51页 |
4.6 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
在学期间的研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |