纳米纤维固相萃取水中铜、镉及辣椒粉中苏丹红Ⅱ的分析方法研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
前言 | 第12-18页 |
1 选题背景 | 第12页 |
2 铜、镉的毒性 | 第12-13页 |
3 苏丹红Ⅱ的结构和性质 | 第13-14页 |
·苏丹红Ⅱ简介 | 第13-14页 |
·苏丹红Ⅱ的毒性 | 第14页 |
4 纳米纤维 | 第14-16页 |
·纤维 | 第14-15页 |
·纳米纤维 | 第15-16页 |
5 选题目的和意义 | 第16-17页 |
参考文献 | 第17-18页 |
第一章 文献综述 | 第18-32页 |
1 水中铜、镉的分析方法 | 第18-19页 |
·分光光度法 | 第18页 |
·原子光谱法 | 第18页 |
·电化学法 | 第18-19页 |
·其它方法 | 第19页 |
2 食品中苏丹红的分析方法 | 第19-21页 |
·高效液相色谱法 | 第19页 |
·高效液相色谱-质谱联用技术 | 第19-20页 |
·气相色谱-质谱联用法 | 第20页 |
·薄层色谱法 | 第20-21页 |
·极谱分析法 | 第21页 |
3 固相萃取 | 第21-24页 |
·固相萃取技术原理 | 第21-22页 |
·固相萃取的类型 | 第22页 |
·固相萃取吸附剂的类型 | 第22-24页 |
·以无机物为载体的固相萃取吸附剂 | 第22-23页 |
·以有机物为载体的固相萃取吸附剂 | 第23页 |
·以微生物材料为载体的固相萃取吸附剂 | 第23-24页 |
·以纳米尺寸的固体材料为载体的固相萃取吸附剂 | 第24页 |
4 纳米纤维 | 第24-28页 |
·静电纺丝法制备纳米纤维国内外研究概况 | 第24-25页 |
·静电纺丝制备纳米纤维工艺 | 第25-27页 |
·纳米纤维的应用 | 第27-28页 |
·过滤和防护材料 | 第27页 |
·生物医用材料 | 第27页 |
·传感器 | 第27页 |
·复合材料 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第二章 纳米纤维固相萃取水中铜、镉的应用研究 | 第32-44页 |
1 引言 | 第32-33页 |
2 实验部分 | 第33-34页 |
·仪器 | 第33页 |
·试剂 | 第33-34页 |
·纳米纤维固相萃取小柱的制备 | 第34页 |
·实验方法 | 第34页 |
·水样测定 | 第34页 |
3 结果与讨论 | 第34-42页 |
·固相萃取条件的选择 | 第34-40页 |
·螯合剂的选择 | 第34-37页 |
·重金属螯合物溶液中有机溶剂的选择 | 第37页 |
·洗脱液的选择 | 第37页 |
·吸附容量 | 第37-38页 |
·萃取次数 | 第38-39页 |
·PH及缓冲液用量的影响 | 第39页 |
·螯合反应时间对萃取的影响 | 第39-40页 |
·螯合反应温度对萃取的影响 | 第40页 |
·共存离子干扰实验 | 第40页 |
·工作曲线和检出限 | 第40-42页 |
·样品分析 | 第42页 |
4 结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第三章 纳米纤维在分析辣椒粉中苏丹红Ⅱ的应用研究 | 第44-54页 |
1 引言 | 第44-45页 |
2 实验部分 | 第45-46页 |
·仪器 | 第45页 |
·试剂 | 第45页 |
·纳米纤维固相萃取小柱的制备 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·固相萃取 | 第45-46页 |
·样品前处理方法 | 第46页 |
·极谱分析条件 | 第46页 |
3 结果与讨论 | 第46-51页 |
·固相萃取条件的选择 | 第46-48页 |
·纳米纤维固相萃取小柱 | 第46页 |
·样品提取液与洗脱液的选择 | 第46-47页 |
·吸附容量 | 第47页 |
·萃取次数 | 第47-48页 |
·极谱条件的选择 | 第48-50页 |
·苏丹红Ⅱ的线性扫描极谱图 | 第48-49页 |
·支持电解质的选择 | 第49页 |
·PH值的选择 | 第49-50页 |
·线性范围和检出限 | 第50-51页 |
·样品的测定 | 第51页 |
4 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
全文结论 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-58页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第58页 |