摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 离子印迹聚合物 | 第11-14页 |
1.2.1 离子印迹技术的原理 | 第12页 |
1.2.2 离子印迹聚合物的制备方法 | 第12-14页 |
1.3 印迹聚合物印迹离子的选择 | 第14-25页 |
1.3.1 主族金属作为模板离子 | 第14页 |
1.3.2 过渡金属作为模板离子 | 第14-21页 |
1.3.3 稀土金属作为模板离子 | 第21-23页 |
1.3.4 锕系金属作为模板离子 | 第23-24页 |
1.3.5 阴离子作为模板离子 | 第24-25页 |
1.4 离子印迹聚合物的应用 | 第25-27页 |
1.4.1 在固相萃取中的应用 | 第25-26页 |
1.4.2 在金属离子解毒中的应用 | 第26页 |
1.4.3 在传感器领域中的应用 | 第26-27页 |
1.5 存在问题以及本论文研究内容 | 第27-30页 |
1.5.1 存在的问题 | 第27-28页 |
1.5.2 本论文研究的意义和内容 | 第28-30页 |
第二章 离子印迹荧光传感器选择性检测镉离子 | 第30-38页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 镉离子荧光传感器的制备 | 第31页 |
2.2.3 镉离子荧光传感器的性能研究 | 第31页 |
2.2.4 实际水样回收率的测定 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
2.3.1 荧光印迹膜溶胀时间的测定 | 第32-33页 |
2.3.2 pH对荧光印迹传感器性能的影响 | 第33-34页 |
2.3.3 镉离子印迹荧光传感器的吸附容量 | 第34-35页 |
2.3.4 镉离子印迹荧光传感器的选择性吸附 | 第35-36页 |
2.3.5 镉离子印迹荧光传感器的使用寿命 | 第36-37页 |
2.3.6 实际水样的回收率测定 | 第37页 |
2.4 小结 | 第37-38页 |
第三章 汞离子印迹聚合物的制备以及性能检测 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第38-39页 |
3.2.2 汞离子印迹聚合物的制备 | 第39页 |
3.2.3 汞离子印迹聚合物的性能研究 | 第39-40页 |
3.2.4 实际水样中回收率的研究 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.3.1 汞离子印迹聚合膜的溶胀时间测定 | 第41-42页 |
3.3.2 环境酸碱度对印迹膜吸附性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 印迹聚合物的吸附动力学 | 第43页 |
3.3.4 汞离子印迹聚合物吸附容量和检测限的测定 | 第43-44页 |
3.3.5 印迹聚合膜的选择性吸附 | 第44-46页 |
3.3.6 印迹聚合膜的循环使用功能 | 第46页 |
3.3.7 实际水样中的回收率的测定 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
第四章 同荧光单体不同目标离子的五种荧光传感器的性能研究 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-52页 |
4.2.1 实验仪器与材料 | 第49-50页 |
4.2.2 锌,汞,银,镉,铅五种离子印迹传感器的制备 | 第50-51页 |
4.2.3 五种印迹传感器的性能研究 | 第51页 |
4.2.4 五种传感器在实际水样中的应用 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 pH值对五种印迹荧光传感器的性能影响 | 第53-54页 |
4.3.2 五种印迹聚合膜的吸附动力学的对比 | 第54页 |
4.3.3 五种印迹聚合膜的吸附容量的对比 | 第54-55页 |
4.3.4 五种印迹聚合膜的选择性吸附的对比 | 第55-58页 |
4.3.5 五种印迹聚合膜的使用寿命比较 | 第58-59页 |
4.3.6 五种印迹聚合膜在水样中的回收率比较 | 第59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
附录 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
硕士期间参加科研项目及论文发表情况 | 第75页 |