首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

磁性雌二醇分子印迹聚合物的制备及吸附性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 内分泌干扰物雌二醇的简介第10-15页
        1.2.1 雌二醇的性质及用途第10-11页
        1.2.2 雌二醇的危害第11-12页
        1.2.4 雌二醇的检测方法第12-14页
        1.2.5 雌二醇的样品前处理技术第14-15页
    1.3 分子印迹技术第15-19页
        1.3.1 分子印迹技术概述第15-16页
        1.3.2 分子印迹聚合物的合成方法第16-18页
        1.3.3 磁分子印迹固相萃取的应用第18-19页
    1.4 课题研究的意义及主要内容第19-22页
        1.4.1 课题研究的目的和意义第19-20页
        1.4.2 课题主要研究内容第20-21页
        1.4.3 技术路线第21-22页
第2章 实验材料与方法第22-37页
    2.1 实验材料和仪器第22-24页
        2.1.1 目标污染物的性质第22页
        2.1.2 实验药品第22-23页
        2.1.3 实验仪器第23-24页
    2.2 检测方法第24-26页
        2.2.1 雌二醇、雌酮等六种物质的同时检测方法第24-26页
        2.2.2 水样中雌二醇检测方法第26页
    2.3 雌二醇磁性分子印迹聚合物的制备方法第26-31页
        2.3.1 磁性纳米Fe_3O_4颗粒的合成第26-27页
        2.3.2 磁性纳米Fe_3O_4颗粒表面修饰第27页
        2.3.3 磁性分子印迹聚合物制备第27页
        2.3.4 制备条件的优化方法第27-31页
    2.4 材料表征方法第31页
        2.4.1 扫描电镜(SEM)第31页
        2.4.2 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)第31页
        2.4.3 X射线衍射(XRD)第31页
    2.5 MMIPS和MNIPS的吸附和解吸条件优化方法第31-33页
        2.5.1 吸附和解吸方法第31页
        2.5.2 吸附条件的优化方法第31-33页
        2.5.3 解吸条件的优化方法第33页
    2.6 MMIPS和MNIPS吸附性能评价第33-35页
        2.6.1 吸附动力学研究第33-34页
        2.6.2 吸附动力学模型拟合研究第34页
        2.6.3 Scatchard模型拟合研究第34页
        2.6.4 吸附热力学模型拟合研究第34-35页
    2.7 选择吸附性实验方法第35-37页
        2.7.1 单体系选择吸附性研究方法第35页
        2.7.2 二元体系选择吸附性研究方法第35页
        2.7.3 多元体系选择吸附性研究方法第35-36页
        2.7.4 水中常见干扰物质影响研究方法第36-37页
第3章 磁性雌二醇分子印迹聚合物的制备与表征第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 磁性雌二醇分子印迹聚合物的制备条件的优化第37-46页
        3.2.1 功能单体的选择优化第37-39页
        3.2.2 雌二醇与MAA配比的影响第39页
        3.2.3 雌二醇与EDGMA配比的影响第39-40页
        3.2.4 溶剂种类与投量的影响第40-44页
        3.2.5 引发剂AIBN投量的影响第44页
        3.2.6 反应温度的影响第44-46页
    3.3 雌二醇磁性分子印迹聚合物的表征第46-49页
        3.3.1 表面官能团的表征第46-47页
        3.3.2 表面形貌的表征第47-48页
        3.3.3 物相组成的表征第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 磁性雌二醇分子印迹聚合物对雌二醇的吸附性能第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 磁性雌二醇分子印迹聚合物吸附和解吸雌二醇条件的优化第50-55页
        4.2.1 吸附时间的优化第50-51页
        4.2.2 吸附温度的优化第51-52页
        4.2.3 吸附pH的优化第52-54页
        4.2.4 解吸剂的优化第54页
        4.2.5 解吸时间的优化第54页
        4.2.6 解吸次数的优化第54-55页
    4.3 磁性雌二醇分子印迹聚合物吸附雌二醇的动力学过程第55-58页
    4.4 磁性分子印迹聚合物吸附雌二醇的热力学过程第58-63页
        4.4.1 Scatchard模型分析及合成机理第58-59页
        4.4.2 磁性分子印迹聚合物的吸附量第59页
        4.4.3 吸附等温线拟合第59-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第5章 磁性雌二醇分子印迹聚合物的选择吸附性第64-78页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 磁性雌二醇分子印记聚合物在单体系中选择吸附性第65-67页
    5.3 磁性雌二醇分子印记聚合物在二元体系中选择吸附性第67-73页
        5.3.1 雌二醇与雌三醇的二元体系第68-69页
        5.3.2 雌二醇与雌酮的二元体系第69-70页
        5.3.3 雌二醇与苯酚的二元体系第70-71页
        5.3.4 雌二醇与双酚A的二元体系第71-72页
        5.3.5 雌二醇与磺胺甲恶唑的二元体系第72-73页
    5.4 磁性雌二醇分子印记聚合物在多元体系中选择吸附性第73-74页
    5.5 水中常见干扰物质对雌二醇选择吸附性影响第74-76页
        5.5.1 腐植酸的影响第74-75页
        5.5.2 阴阳离子的影响第75-76页
    5.6 磁性雌二醇分子印迹聚合物的应用第76-77页
    5.7 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:太阳能热发电用高温熔盐的熵产及腐蚀性研究
下一篇:改性偏钒酸银纳米材料的制备及其可见光催化性能的研究