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色谱—质谱联用新方法及在高级烷醇分析中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 综述第15-24页
    1.1 高级烷醇的概述第15-16页
        1.1.1 PC的理化特性第15页
        1.1.2 PC的生理功能及应用第15-16页
    1.2 烟草中PC的存在以及对烟草品质和安全性的影响第16-17页
    1.3 前处理技术第17-18页
        1.3.1 液-液萃取(Liquid-Liquid Extraction,LLE)第17页
        1.3.2 超声辅助萃取(Ultrasonic-Assisted Extraction,SAE)第17页
        1.3.3 固相萃取(Solid Phase Extraction, SPE)第17-18页
        1.3.4 超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction, SFE)第18页
    1.4 PC的检测方法第18-20页
        1.4.1 气相色谱法(Gas Chromatography,GC)第19页
        1.4.2 气相色谱-质谱联用(Gas Chromatography-Mass Spectroscopy,GC-MS)第19页
        1.4.3 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)第19-20页
    1.5 整体柱技术第20-22页
        1.5.1 无机硅胶整体柱第20-21页
        1.5.2 有机-无机杂化整体柱第21页
        1.5.3 聚合物整体柱第21-22页
        1.5.4 整体柱在GC中的应用第22页
    1.6 电磁感应加热技术第22-23页
    1.7 本文的研究意义及研究内容第23-24页
        1.7.1 研究意义第23页
        1.7.2 研究内容第23-24页
第2章 液液萃取/GC-MS测定烟草中的高级烷醇第24-34页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 仪器第24页
        2.2.2 试剂和标准品第24-25页
        2.2.3 标准溶液的配制第25页
    2.3 实验方法第25-26页
        2.3.1 样品前处理第25-26页
        2.3.2 GC-MS条件第26页
    2.4 结果与讨论第26-33页
        2.4.1 前处理的优化第26-29页
        2.4.2 色谱条件的选择第29-30页
        2.4.3 定性定量分析第30页
        2.4.4 方法的评价第30-32页
        2.4.5 烟草样品的测定第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 衍生化-高效液相色谱-串联质谱法测定高级烷醇第34-47页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-37页
        3.2.1 仪器第35页
        3.2.2 试剂与标准品第35页
        3.2.3 标准溶液的配制第35-36页
        3.2.4 样品制备第36页
        3.2.5 液相色谱、质谱分析条件第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 内标物的选择第37页
        3.3.2 萃取溶剂的选择第37-38页
        3.3.3 萃取溶剂体积选择第38页
        3.3.4 萃取方式和时间的选择第38-39页
        3.3.5 皂化条件的优化第39-40页
        3.3.6 衍生化反应条件的优化第40-42页
        3.3.7 液相色谱条件优化第42页
        3.3.8 质谱条件优化第42-43页
        3.3.9 线性方程、定量限、检测限第43页
        3.3.10 方法的回收率第43-44页
        3.3.11 实际样品的分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 Fe_3O_4/SiO_2纳米粒子修饰的聚合物整体柱的制备及其在GC中的应用第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-50页
        4.2.1 仪器第47-48页
        4.2.2 试剂与标准品第48页
        4.2.3 石英管的活化第48-49页
        4.2.4 纳米粒子修饰的PDVB整体柱的制备第49页
        4.2.5 分析过程第49-50页
        4.2.6 DVB整体柱的柱效第50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 毛细管壁的衍生第50页
        4.3.2 Fe_3O_4/SiO_2 NPs修饰的PDVB整体柱的制备第50-53页
        4.3.3 Fe_3O_4/SiO_2 NPs修饰的PDVB整体柱的表征第53-56页
        4.3.4 整体柱的色谱性能第56-57页
        4.3.5 整体柱的重现性和稳定性第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 有机聚合物整体柱气相色谱法检测高级烷醇第59-66页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验部分第59-61页
        5.2.1 仪器第59-60页
        5.2.2 试剂与标准品第60页
        5.2.3 整体柱色谱操作条件第60页
        5.2.4 标准溶液的配置第60-61页
        5.2.5 Fe_3O_4/SiO_2纳米粒子修饰的PDVB整体柱的制备第61页
        5.2.6 样品的制备第61页
        5.2.7 分析程序第61页
    5.3 结果与讨论第61-65页
        5.3.1 聚合物整体柱的制备第61-62页
        5.3.2 整体柱结构的表征第62页
        5.3.3 温度特性第62页
        5.3.4 方法的评价第62-63页
        5.3.5 整体柱制备的重现性及稳定性第63-64页
        5.3.6 实际样品的分析第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
参考文献第66-73页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第73-74页
致谢第74页

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