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新型有机聚合物毛细管整体柱的制备及其电色谱研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-14页
第一章 引言第14-41页
   ·毛细管电色谱的基本理论第14-18页
     ·电渗流第14-16页
     ·电泳第16页
     ·电色谱保留机理第16-17页
     ·谱带展宽第17-18页
   ·整体柱第18-35页
     ·整体柱的制备第19-33页
       ·有机聚合物整体柱第19-30页
         ·聚丙烯酰胺类整体柱第19-21页
         ·聚苯乙烯类整体柱第21-23页
         ·聚甲基丙烯酸酯类整体柱第23-26页
         ·其它聚合物基质整体柱第26-28页
         ·表面嫁接法制备整体柱第28-29页
         ·纳米颗粒修饰第29-30页
       ·硅胶整体柱第30-32页
       ·颗粒固定型整体柱第32-33页
       ·分子印迹整体柱第33页
     ·整体柱结构和性能的表征第33-35页
       ·形貌观察第33-34页
       ·孔结构评价第34-35页
   ·整体柱的最新应用第35-39页
     ·整体柱在毛细管电色谱中的应用第35-36页
     ·整体柱应用于微流控装置第36-37页
     ·整体柱在固相萃取方面的应用第37-38页
     ·整体柱应用于多维色谱第38-39页
   ·论文选题依据、意义及研究内容第39-41页
第二章 混合模式的亲水及弱静电相互作用毛细管电色谱整体柱第41-55页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-45页
     ·试剂与材料第42-43页
     ·仪器与设备第43-44页
     ·毛细管壁的预处理第44页
     ·整体柱的制备第44-45页
     ·电色谱实验第45页
   ·结果与讨论第45-54页
     ·整体柱的微观结构第45-46页
     ·保留机理研究第46-48页
     ·柱性能研究第48-49页
     ·Poly(HEMA-co-EDMA-co-MAA)整体柱的分离机理研究第49-54页
       ·ACN 浓度的影响第50-51页
       ·pH 值的影响第51-52页
       ·盐浓度的影响第52-53页
       ·HI 模式下分离核苷第53-54页
   ·小结第54-55页
第三章 中性的亲水作用毛细管电色谱整体柱的制备和表征第55-73页
   ·引言第55-57页
   ·实验部分第57-59页
     ·试剂与材料第57页
     ·仪器与设备第57页
     ·毛细管壁预处理第57页
     ·整体柱的制备第57-58页
     ·电色谱实验第58-59页
   ·结果与讨论第59-72页
     ·整体柱的表征第59-66页
       ·聚合反应物组成的优化第59-62页
       ·整体柱电色谱性能表征第62-66页
       ·整体柱的重现性第66页
     ·应用第66-72页
       ·CEC 模式分离苯酚类化合物第66-67页
       ·CEC 模式分离中性酰胺类化合物第67-69页
       ·带电物质的分离第69-72页
         ·ACN 浓度的影响第70-71页
         ·pH 值的影响第71-72页
   ·小结第72-73页
第四章 基于 sulfoalkylbetaine 两性基质的毛细管电色谱整体柱第73-90页
   ·引言第73-74页
   ·实验部分第74-76页
     ·试剂与材料第74页
     ·仪器与设备第74-75页
     ·毛细管壁预处理第75页
     ·整体柱的制备第75-76页
     ·电色谱实验第76页
   ·结果与讨论第76-89页
     ·整体柱的结构和表征第76-82页
       ·致孔剂的选择第76-77页
       ·聚合反应物组成的优化第77-81页
       ·整体柱的重现性第81-82页
     ·应用第82-89页
       ·CEC 模式分离中性化合物第82-84页
       ·带电物质的分离第84-89页
         ·分离强极性的核苷和碱基第84-88页
         ·酸类化合物的分离第88-89页
   ·小结第89-90页
第五章 新型的亲水作用和强阴离子交换混合模式 CEC 整体柱第90-109页
   ·引言第90-91页
   ·实验部分第91-94页
     ·试剂与材料第91-92页
     ·仪器与设备第92页
     ·毛细管壁预处理第92页
     ·整体柱的制备第92-93页
     ·电色谱实验第93-94页
   ·结果与讨论第94-108页
     ·整体柱的结构和表征第94-100页
       ·聚合反应物组成的优化第94-95页
       ·整体柱的微观结构第95-96页
       ·保留机理研究第96-99页
         ·亲水作用机理研究第96-98页
         ·离子交换作用机理研究第98-99页
       ·整体柱的重现性第99-100页
     ·HI/SAX 混合模式电色谱分离核苷酸第100-103页
     ·poly(SPE-co-PETA-co-APTA)整体柱的应用第103-108页
       ·CEC 模式分离苯酚和雌激素第103-104页
       ·苯甲酸类化合物的分离第104-105页
       ·分离碱性的核苷和碱基第105-106页
       ·结构相似多肽第106-108页
   ·小结第108-109页
第六章 一种新型的聚苯乙烯毛细管电色谱整体柱第109-130页
   ·引言第109-111页
   ·实验部分第111-113页
     ·试剂与材料第111页
     ·仪器与设备第111页
     ·毛细管壁预处理第111页
     ·整体柱的制备第111-113页
     ·电色谱实验第113页
   ·结果与讨论第113-129页
     ·整体柱的结构和表征第113-116页
       ·聚合反应物组成的优化第113-116页
       ·整体柱的重现性第116页
     ·应用第116-129页
       ·CEC 模式分离苯类衍生物第116-118页
       ·环境雌激素的分离第118-120页
       ·带电物质的分离第120-129页
         ·苯胺类物质的分离第120-126页
         ·喹喏哃类物质的分离第126-129页
   ·小结第129-130页
结论第130-132页
参考文献第132-157页
致谢第157-158页
作者简介第158-159页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第159-160页

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