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基于低维V-g-C3N4/Fe3O4纳米复合材料高效样品处理技术的研究与应用

摘要第3-5页
Abstact第5-7页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 样品前处理在环境和生物样品分析中的必要性第10-11页
    1.2 环境和生物样品分析中的前处理方法第11-13页
        1.2.1 固相萃取和固相微萃取第11页
        1.2.2 液液萃取和液液微萃取第11-12页
        1.2.3 超声提取第12页
        1.2.4 微波辅助萃取第12页
        1.2.5 膜分离技术第12-13页
    1.3 固相萃取(Solid Phase Extraction,SPE)的概述第13-17页
        1.3.1 固相萃取的原理及其特点第13-14页
        1.3.2 固相萃取的分类第14-17页
    1.4 磁性固相萃取第17-21页
        1.4.1 磁性固相萃取技术原理第17页
        1.4.2 磁性纳米粒子的制备与表面功能化修饰第17-20页
        1.4.3 磁性固相萃取的应用第20-21页
    1.5 g-C_3N_4/Fe_3O_4纳米材料的概述第21-24页
        1.5.1 石墨相氮化碳材料第21页
        1.5.2 石墨相氮化碳材料的应用第21-23页
        1.5.3 g-C_3N_4与磁性材料复合改性第23-24页
    1.6 本文研究内容和选题的意义第24-27页
        1.6.1 本文的研究内容第24-26页
        1.6.2 研究意义第26-27页
第二章 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4复合低维纳米材料的合成及作为磁性固相分散萃取剂检测茶叶中的类黄酮第27-48页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 药品第28页
        2.2.2 HPLC分析条件及实验设备第28页
        2.2.3 V-g-C3N4/Fe3O4纳米复合材料的制备第28-29页
        2.2.4 标准样品和茶叶样品制备第29页
        2.2.5 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4对黄酮类多组分化合物的磁性固相萃取过程第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-45页
        2.3.1 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4的表征第30-34页
        2.3.2 磁性分散固相萃取条件的优化第34-38页
        2.3.3 响应曲面法统计分析第38-42页
        2.3.4 洗脱条件的优化第42-43页
        2.3.5 MSPE过程的优化第43-45页
    2.4 分析性能和应用第45-47页
    2.5 磁性固相萃取材料的循环利用第47页
    2.6 小结第47-48页
第三章 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4纳米复合材料作为磁性固相萃取材料对水中的氯苯类化合物类检测第48-70页
    3.1 引言第48页
    3.2 材料和实验方法第48-51页
        3.2.1 药品第48-49页
        3.2.2 HPLC分析检测和实验仪器第49页
        3.2.3 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4纳米复合材料的制备第49页
        3.2.4 标准样品的制备第49-50页
        3.2.5 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4纳米复合材料对CBs的吸附第50页
        3.2.6 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4作为磁性分散固相萃取吸附剂的操作过程第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-62页
        3.3.1 V-g-C_3N_4/Fe_3O_4的表征第51-54页
        3.3.2 磁性固相萃取过程优化第54-62页
    3.4 分析性能检测和应用第62-64页
    3.5 磁性固相萃取材料的循环利用第64页
    3.6 小结第64-65页
    表1第65-67页
        References第66-67页
    表2第67-70页
第四章 结论第70-71页
参考文献第71-81页
在读期间发表的学术论文及研究成果第81-82页
致谢第82页

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