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基于毛细管电泳微富集、微分离新技术的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-36页
    1.1 CE 的分离原理第10-13页
    1.2 CE 的微分离模式第13-23页
        1.2.1 毛细管区带电泳(CZE)第13-14页
        1.2.2 毛细管胶束电动色谱(MEKC)第14页
        1.2.3 毛细管等速电泳(CITP)第14-15页
        1.2.4 毛细管凝胶电泳(CGE)第15页
        1.2.5 毛细管等电聚焦电泳(CIEF)第15页
        1.2.6 毛细管电色谱(CEC)第15-16页
        1.2.7 纳米粒子毛细管电色谱(NPCEC)第16-23页
            1.2.7.1 金纳米粒子(gold nanoparticles, GNPs)第17-18页
            1.2.7.2 聚合物纳米粒子(polymer nanoparticles, PNPs)第18-20页
            1.2.7.3 分子印迹聚合物纳米粒子(molecularly imprinted polymer nanoparticles, MIPs)第20页
            1.2.7.4 硅胶纳米粒子(silica nanoparticles, SiNPs)第20-23页
    1.3 CE 在线微富集技术的发展第23-34页
        1.3.1 等速电泳(CITP)第23页
        1.3.2 Stacking 技术第23-24页
        1.3.3 Sweeping 富集技术第24-25页
        1.3.4 在线液滴微萃取(On-line SDME)第25-34页
            1.3.4.1 On-line SDME 的发展第25-29页
            1.3.4.2 SDME 萃取的原理第29-30页
            1.3.4.3 SDME 萃取的影响因素第30-34页
    1.4 本论文的研究工作第34-36页
第二章 电渗驱动在线单滴液液微萃取-CE 分离新技术研究第36-57页
    2.1 试验装置和原理第37-41页
        2.1.1 试验基本装置示意图及原理第37-38页
        2.1.2 液滴的产生原理第38页
        2.1.3 SDME 富集的原理第38-40页
            2.1.3.1 三相SDME 富集的原理第38-39页
            2.1.3.2 两相SDME 富集的原理第39-40页
        2.1.4 在线SDME-CE 富集与分离过程第40-41页
    2.2 试验仪器第41页
    2.3 对酸性化合物的富集和分离第41-48页
        2.3.1 试验部分第41-43页
            2.3.1.1 试剂第41-42页
            2.3.1.2 毛细管预处理第42页
            2.3.1.3 样品溶液和缓冲液第42页
            2.3.1.4 色谱条件第42-43页
            2.3.1.5 液滴大小的考察第43页
        2.3.2 结果与讨论第43-46页
            2.3.2.1 布洛芬的富集结果图第43-44页
            2.3.2.2 影响因素的考察第44-46页
        2.3.4 对酸性化合物布洛芬富集倍率的重复性考察第46-47页
        2.3.5 对酸性样品布洛芬和水杨酸混合样的富集结果第47-48页
    2.4 对碱性化合物的富集第48-51页
        2.4.1 试验部分第48-49页
            2.4.1.1 试剂第48页
            2.4.1.2 毛细管预处理第48页
            2.4.1.3 样品溶液和缓冲液第48-49页
            2.4.1.4 色谱条件第49页
        2.4.2 结果与讨论第49-51页
            2.4.2.1 给出相和接收相的选择第49页
            2.4.2.2 盐析作用的影响第49-51页
    2.5 两相法对中性化合物的富集第51-56页
        2.5.1 MEKC 选择的原理第52页
        2.5.2 试验部分第52-53页
            2.5.2.1 试剂第52-53页
            2.5.2.2 毛细管预处理第53页
            2.5.2.3 色谱条件第53页
        2.5.3 结果与讨论第53-55页
            2.5.3.1 中性化合物分离条件的选择第53-55页
        2.5.4 富集结果第55-56页
    2.6 结论第56-57页
第三章 双亲型纳米粒子的制备及其在毛细管电泳中的应用第57-71页
    3.1 实验部分第58-61页
        3.1.1 材料和试剂第58页
        3.1.2 仪器第58-59页
        3.1.3 样品与溶液第59页
        3.1.4 酰胺型纳米球的制备第59-61页
            3.1.4.1 硅胶纳米球预处理第59-60页
            3.1.4.2 酰胺型纳米粒子的制备第60-61页
    3.2 结果与讨论第61-69页
        3.2.1 纳米粒子的表征第61-63页
            3.2.1.1 电镜扫描结果图第61页
            3.2.1.2 元素分析表征结果第61-62页
            3.2.1.3 傅里叶红外谱(FT-IR)表征结果第62页
            3.2.1.4 表征结语第62-63页
        3.2.2 体系电渗流(EOF)第63-64页
        3.2.3 对酸性化合物的分离第64-67页
            3.2.3.1 对酸性化合物分离条件考察第64-67页
        3.2.4 对中性化合物的分离考察第67-69页
            3.2.4.1 对中性化合物的分离结果第68-69页
            3.2.4.2 对中性化合物保留时间的重复性考察第69页
    3.3 结论第69-71页
第四章 结论与展望第71-72页
    4.1 结论第71页
    4.2 展望第71-72页
参考文献第72-80页
发表论文和科研情况第80-81页
致谢第81页

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