摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 毛细管气相色谱 | 第9-10页 |
1.1.1 毛细管气相色谱的发展 | 第9-10页 |
1.2 毛细管气相色谱柱 | 第10-11页 |
1.2.1 毛细管气相色谱柱的预处理 | 第10页 |
1.2.2 毛细管色谱柱的涂渍 | 第10-11页 |
1.2.3 毛细管色谱柱的性能评价 | 第11页 |
1.3 气相色谱固定相的分类 | 第11-13页 |
1.3.1 聚硅氧烷类固定相 | 第11-12页 |
1.3.2 离子液体固定相 | 第12页 |
1.3.3 环糊精类固定相 | 第12-13页 |
1.4 金属-有机骨架配合物 | 第13-14页 |
1.4.1 金属-有机骨架配合物简介 | 第13页 |
1.4.2 金属-有机骨架材料的研究现状 | 第13页 |
1.4.3 金属-有机骨架材料的合成方法 | 第13-14页 |
1.5 金属-有机骨架材料用于色谱固定相研究 | 第14-19页 |
1.5.1 金属-有机骨架材料用于液相色谱固定相 | 第14-16页 |
1.5.2 金属-有机骨架材料用于气相色谱固定相 | 第16-19页 |
1.6 本课题的研究内容和意义 | 第19-20页 |
1.6.1 本论文研究内容 | 第19页 |
1.6.2 本论文研究意义 | 第19-20页 |
第二章 基于新型金属-有机框架固定相的气相色谱分离性能研究 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-24页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 固定相MOF{[Sm(L)(DMF)]﹒2(DMF)﹒5(H20)}的合成 | 第22页 |
2.2.3 毛细管柱的制备 | 第22页 |
2.2.4 麦氏常数的测定 | 第22-23页 |
2.2.5 热力学参数的计算 | 第23页 |
2.2.6 MOF材料的表征 | 第23页 |
2.2.7 毛细管内壁电镜测试 | 第23页 |
2.2.8 色谱柱Sm-L的性能评价 | 第23-24页 |
2.3 结果及讨论 | 第24-33页 |
2.3.1 MOF材料的表征 | 第24-25页 |
2.3.2 色谱柱Sm-L的性能评价 | 第25-28页 |
2.3.3 MOF-Sm-L柱对脂肪族烃类及其衍生物的分离 | 第28-33页 |
2.4 结论 | 第33-34页 |
第三章 基于一种新型具有固定手性拓扑结构的有机骨架材料Cu(mal)(bpy)﹒H2O气相色谱性能研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 仪器和试剂 | 第34-35页 |
3.2.2 Cu(mal)(bpy)的合成 | 第35页 |
3.2.3 毛细管柱的制备 | 第35页 |
3.2.4 麦氏常数的测定 | 第35页 |
3.2.5 热力学参数的计算 | 第35页 |
3.2.6 手性MOF材料的表征 | 第35-36页 |
3.2.7 手性MOF粒度的测定 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-47页 |
3.3.1 MOF材料的表征 | 第36-38页 |
3.3.2 色谱柱Cu(mal)(bpy)的性能评价 | 第38-40页 |
3.3.3 手性柱Cu(mal)(bpy)对二甲苯和乙苯的分离 | 第40-41页 |
3.3.4 手性柱Cu(mal)(bpy)对芳烃异构体的分离 | 第41-46页 |
3.3.5 手性柱Cu(mal)(bpy)对对映异构体的分离 | 第46-47页 |
3.4 总结 | 第47-48页 |
第四章 参杂聚乙二醇的MOF-Sm-L混合固定相的分离性能研究 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 试剂和仪器 | 第48-49页 |
4.2.1 仪器 | 第48页 |
4.2.2 试剂 | 第48-49页 |
4.3 实验部分 | 第49-50页 |
4.3.1 MOF{[Sm(L)(DMF)]﹒2(DMF)﹒5(H20)}的合成 | 第49页 |
4.3.2 毛细管柱的制备 | 第49页 |
4.3.3 实验条件 | 第49-50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-56页 |
4.4.1 毛细管柱综合性能评价-Grob试剂 | 第50-51页 |
4.4.2 毛细管柱对直链烷烃的分离 | 第51-52页 |
4.4.3 毛细管柱对芳烃异构体分离 | 第52-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 总论及展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
个人简历及论文发表情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |