摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11页 |
·分子印迹技术概述 | 第11-19页 |
·分子印迹技术的基本原理 | 第12-13页 |
·分子印迹聚合物的制备方法 | 第13-15页 |
·传统方法(沉淀聚合、本体聚合) | 第13页 |
·原位聚合 | 第13页 |
·悬浮聚合法 | 第13-14页 |
·分散聚合 | 第14页 |
·硅胶牺牲载体法 | 第14-15页 |
·表面印迹法 | 第15页 |
·分子印迹聚合物膜的制备 | 第15页 |
·分子印迹技术在分析化学中的应用 | 第15-18页 |
·MIPs 在固相萃取中的应用 | 第16页 |
·MIPs 作为HPLC 固定相的应用 | 第16-17页 |
·MIPs 作为毛细管电色谱固定相的应用 | 第17页 |
·传感器中的应用 | 第17-18页 |
·膜分离技术中的应用 | 第18页 |
·分子印迹技术的现存问题及其发展趋势 | 第18-19页 |
·抗氧化剂研究概述 | 第19-26页 |
·抗氧化剂的类别与抗氧性能评价方法 | 第20-21页 |
·自由基捕获剂 | 第20页 |
·过氧化氢分解剂 | 第20-21页 |
·抗氧化性能的检测方法 | 第21-22页 |
·对三种自由基的捕获 | 第21页 |
·化学发光法 | 第21页 |
·荧光法 | 第21-22页 |
·液相色谱法 | 第22页 |
·抗氧化活性的影响因素 | 第22-24页 |
·抗氧化剂的应用 | 第24-25页 |
·导电性高分子材料作为抗氧化剂 | 第24页 |
·酚类抗氧化剂 | 第24-25页 |
·谷胱甘肽抗氧化剂 | 第25页 |
·复合材料对自由基捕获的催化性能 | 第25页 |
·抗氧化剂的研究展望 | 第25-26页 |
·本论文的主要研究目的与研究内容 | 第26-27页 |
2 导电高分子材料在分子印迹技术中的应用 | 第27-47页 |
·引言 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28-31页 |
·主要仪器和试剂 | 第28页 |
·主要试剂 | 第28页 |
·主要仪器 | 第28页 |
·硅胶表面分子印迹聚合物的制备 | 第28-30页 |
·合成条件的确定 | 第30-31页 |
·反应介质的选择 | 第30页 |
·反应pH 值的选择 | 第30页 |
·反应温度的选择 | 第30页 |
·功能单体的选择 | 第30-31页 |
·反应试剂用量的选择 | 第31页 |
·模板分子的影响 | 第31页 |
·分子印迹聚合物性能的评价 | 第31页 |
·吸附等温曲线 | 第31页 |
·吸附容量 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-46页 |
·反应介质的选择 | 第31-32页 |
·反应pH 值的选择 | 第32页 |
·反应温度的选择 | 第32页 |
·功能单体的选择 | 第32-33页 |
·反应试剂用量的选择 | 第33-39页 |
·功能单体与印迹分子的比例 | 第33-35页 |
·功能单体与硅胶载体的比例 | 第35-37页 |
·引发剂过硫酸铵的用量 | 第37-39页 |
·模板分子的影响 | 第39-46页 |
·4-硝基苯酚、2-硝基苯酚和2,4-二硝基苯酚的标准曲线 | 第40-41页 |
·MIPs 的吸附性能 | 第41-44页 |
·合成条件的优化 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
3 导电高分子材料在抗氧化剂研究中的应用 | 第47-56页 |
·引言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·主要试剂和仪器 | 第48页 |
·主要试剂 | 第48页 |
·主要仪器 | 第48页 |
·聚苯胺纳米纤维的制备 | 第48-49页 |
·聚苯胺纳米纤维抗氧化性能的评价 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-54页 |
·聚苯胺的形貌 | 第50-51页 |
·聚苯胺的氧化还原状态 | 第51-53页 |
·聚苯胺纳米纤维抗氧化性能的评价 | 第53-54页 |
·DPPH 法机理 | 第53页 |
·聚苯胺的抗氧化性能 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
附录:攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第66页 |