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导电高分子材料在分子印迹技术和抗氧化剂研究中的应用

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

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