中英文名词术语对照 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-13页 |
第一章 喹乙醇分子印迹聚合物的合成及其在基质固相分散萃取中的应用 | 第13-31页 |
前言 | 第13-14页 |
1 材料与设备 | 第14-15页 |
·材料与试剂 | 第14页 |
·仪器与设备 | 第14-15页 |
2 实验方法 | 第15-16页 |
·标准储备液的配制 | 第15页 |
·标准曲线的绘制 | 第15页 |
·喹乙醇印迹聚合物的制备方法 | 第15页 |
·吸附溶液的选择方法 | 第15页 |
·吸附性能表征方法 | 第15-16页 |
·吸附平衡结合实验 | 第15-16页 |
·吸附动力学实验 | 第16页 |
·选择性实验 | 第16页 |
·喹乙醇分子印迹聚合物基质固相分散萃取方法 | 第16页 |
3 实验结果与讨论 | 第16-29页 |
·反应溶剂的选择 | 第16-17页 |
·模板、功能单体和交联剂配比的优化 | 第17-18页 |
·其它合成因素的影响 | 第18-19页 |
·吸附溶剂的选择 | 第19页 |
·印迹聚合物对喹乙醇的平衡结合实验 | 第19-20页 |
·印迹聚合物吸附动力学 | 第20-21页 |
·印迹聚合物对模板分子的选择性 | 第21-24页 |
·喹乙醇基质固相分散萃取实验的条件优化 | 第24-29页 |
·标准曲线线性范围及检出限 | 第24-25页 |
·基质固相分散萃取实验的优化条件分析 | 第25-29页 |
·回收率及相对标准偏差的分析 | 第29页 |
4 小结 | 第29-31页 |
第二章 基于分子印迹的毛细管整体柱的制备与评价 | 第31-40页 |
前言 | 第31页 |
1 材料与设备 | 第31-32页 |
·材料与试剂 | 第31-32页 |
·仪器与设备 | 第32页 |
2 实验方法 | 第32-33页 |
·毛细管的预处理方法 | 第32页 |
·整体柱的制备方法 | 第32页 |
·扫描电镜法表征整体柱形态 | 第32-33页 |
·电色谱实验方法 | 第33页 |
3 实验结果与讨论 | 第33-39页 |
·分子印迹整体柱扫描电镜形态表征 | 第33-34页 |
·离子液体对分离的影响 | 第34-37页 |
·聚合温度和时间对整体柱的通透性的影响 | 第37页 |
·分子印迹效果 | 第37-39页 |
4 小结 | 第39-40页 |
第三章 文献综述 | 第40-64页 |
1 课题的选题依据 | 第40-41页 |
2 兽药残留的现状以及危害 | 第41-42页 |
3 喹乙醇简介 | 第42-44页 |
·喹乙醇的基本性质及用途 | 第42-43页 |
·喹乙醇的毒性 | 第43-44页 |
4 喹乙醇的检测方法 | 第44页 |
·电化学分析法 | 第44页 |
·光谱分析法 | 第44页 |
·色谱方法 | 第44页 |
·免疫分析技术 | 第44页 |
5 分子印迹技术 | 第44-53页 |
·分子印迹技术概述 | 第44-45页 |
·分子印迹的基本原理与分类 | 第45-48页 |
·分子印迹的基本原理 | 第45-46页 |
·分子印迹的基本步骤 | 第46-47页 |
·分子印迹方法的分类 | 第47-48页 |
·常用的制备分子印迹聚合物的方法 | 第48-50页 |
·本体聚合 | 第48页 |
·原位聚合 | 第48-49页 |
·悬浮聚合 | 第49页 |
·表面印迹 | 第49-50页 |
·分子印迹技术的应用 | 第50-53页 |
·分子印迹技术在分离领域的利用 | 第50-51页 |
·分子印迹技术在传感器领域的应用 | 第51-52页 |
·分子印迹技术在化学催化领域应用 | 第52页 |
·分子印迹技术在临床药物分析中的应用 | 第52-53页 |
6 基质固相分散萃取技术 | 第53-57页 |
·基质固相分散萃取技术概述 | 第53-54页 |
·基质固相分散萃取技术的基本原理与方法 | 第54-56页 |
·基质固相分散萃取的应用 | 第56页 |
·基质固相分散萃取与高效液相色谱联用 | 第56-57页 |
7 毛细管电泳技术 | 第57-63页 |
·毛细管电泳技术概述 | 第57-58页 |
·毛细管电泳技术的主要分离模式 | 第58-59页 |
·毛细管电泳的应用 | 第59-61页 |
·分子印迹毛细管电色谱整体柱技术 | 第61-63页 |
8 实验总结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士期间发表文章 | 第80页 |