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离子液体-聚苯胺复合固相微萃取涂层的电化学制备及应用

论文创新点第5-9页
中文摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第14-35页
    1.1 固相微萃取第14-20页
        1.1.1 固相微萃取简介第14页
        1.1.2 固相微萃取方式第14-16页
        1.1.3 固相微萃取定量分析第16-18页
        1.1.4 固相微萃取机理第18-20页
    1.2 固相微萃取涂层第20-22页
        1.2.1 涂层的制备技术第20-21页
        1.2.2 商用萃取涂层第21页
        1.2.3 导电聚合物涂层第21-22页
    1.3. 聚苯胺的合成、结构特点及应用第22-24页
        1.3.1 导电聚苯胺的电化学聚合第22-23页
        1.3.2 导电聚苯胺的结构特点第23页
        1.3.3 聚苯胺在SPME中的应用第23-24页
    1.4 离子液体在SPME中的应用第24-26页
        1.4.1 离子液体概述第24页
        1.4.2 离子液体在SPME中的应用第24-26页
    1.5 选题思路及研究内容第26-27页
    参考文献第27-35页
第二章 疏水性离子液体-聚苯胺固相微萃取涂层的电沉积制备及其在苯酚衍生物的气相色谱测定中的应用第35-45页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 仪器与试剂第35-36页
        2.2.2 气相色谱操作条件第36页
        2.2.3 聚苯胺-离子液体固相微萃取涂层的制备第36-37页
        2.2.4 萃取操作方法第37页
    2.3 结果与讨论第37-42页
        2.3.1 离子液体-聚苯胺复合膜的表征第37-38页
        2.3.2 IL-PANI涂层的热稳定性第38页
        2.3.3 HS-SPME萃取条件的优化第38-40页
        2.3.4 PANI和IL-PANI萃取效率的比较第40页
        2.3.5 IL-PANI萃取头的稳定性第40-41页
        2.3.6 方法的评价第41-42页
        2.3.7 实际样品分析第42页
    2.4 结论第42-43页
    参考文献第43-45页
第三章 多孔聚苯胺膜支撑的离子液体复合涂层的制备及饮料中高级脂肪醇的检测第45-62页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 仪器与试剂第45-46页
        3.2.2 聚苯胺膜支撑的离子液体涂层(PANI/IL)的制备第46-47页
        3.2.3 HS-SPME操作程序第47页
    3.3 结果与讨论第47-59页
        3.3.1 涂层制备条件的优化第47-49页
        3.3.2 离子液体和目标分析物的选择第49-51页
        3.3.3 PANI/IL涂层的结构第51页
        3.3.4 HS-SPME萃取条件优化第51-53页
        3.3.5 富集因子第53-54页
        3.3.6 萃取动力学比较第54页
        3.3.7 涂层的吸附曲线第54-55页
        3.3.8 PANI/IL涂层的使用寿命第55-57页
        3.3.9 方法的评价第57-58页
        3.3.10 饮料样品中脂肪醇的检测第58-59页
    3.4 结论第59页
    参考文献第59-62页
第四章 新型质子型离子液体掺杂的聚苯胺固相微萃取涂层的制备及胺类化合物的检测第62-78页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 仪器与试剂第63-64页
        4.2.2 SPME萃取涂层的制备第64页
        4.2.3 顶空固相微萃取(HS-SPME)程序第64页
    4.3 结果与讨论第64-73页
        4.3.1 电化学聚合条件的影响第64-65页
        4.3.2 HIL-doped PANI涂层的表征第65-67页
        4.3.3 SPME萃取条件的优化第67-70页
        4.3.4 萃取效率比较第70页
        4.3.5 富集因子第70-71页
        4.3.6 方法评价第71-72页
        4.3.7 实际应用第72-73页
    4.4 结论第73-74页
    参考文献第74-78页
第五章 离子液体功能化多壁碳纳米管掺杂的聚苯胺涂层的制备及其对苯甲酸酯类的选择性萃取第78-95页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 仪器与试剂第79-80页
        5.2.2 MWCNTs@IL/PANI SPME复合涂层的制备第80-81页
        5.2.3 HS-SPME萃取操作第81页
    5.3 结果与讨论第81-91页
        5.3.1 MWCNT@IL/PANI涂层的表征第81-83页
        5.3.2 MWCNT@IL/PANI涂层对目标分析物的选择性第83-85页
        5.3.3 HS-SPME萃取条件的优化第85-87页
        5.3.4 不同萃取头的萃取效率比较第87-88页
        5.3.5 涂层的抗干扰能力第88-89页
        5.3.6 方法的评价第89-90页
        5.3.7 实际应用第90-91页
    5.4 结论第91页
    参考文献第91-95页
第六章 疏水性的聚苯胺-聚(环氧丙烷)复合涂层的电化学制备及其对难挥发性的氨基甲酸盐杀虫剂的直接浸没固相微萃取第95-110页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 实验部分第96-98页
        6.2.1 仪器与试剂第96-97页
        6.2.2 疏水性涂层的制备第97-98页
        6.2.3 DI-SPME萃取程序第98页
    6.3 结果与讨论第98-107页
        6.3.1 疏水性涂层PANI-PPO的形态、结构及表面特性第98-100页
        6.3.2 电聚合条件的影响第100-101页
        6.3.3 DI-SPME萃取条件的优化第101-102页
        6.3.4 PANI-PPO涂层的萃取能力、稳定性及重现性评价第102-104页
        6.3.5 方法的评价第104-106页
        6.3.6 实际样品分析第106-107页
    6.4 结论第107页
    参考文献第107-110页
第七章 苯胺与间氨基苯甲酸共聚物-离子液体复合固相微萃取涂层的电化学制备及其在卤代芳烃测定中的应用第110-123页
    7.1 引言第110页
    7.2 实验部分第110-112页
        7.2.1 仪器与试剂第110-111页
        7.2.2 PANI-PmAB-IL复合涂层的制备第111-112页
        7.2.3 顶空固相微萃取程序第112页
    7.3 结果与讨论第112-119页
        7.3.1 PANI-PmAB-IL涂层的表征第112-113页
        7.3.2 萃取条件优化第113-115页
        7.3.3 方法的评价第115-116页
        7.3.4 萃取能力比较第116-117页
        7.3.5 萃取选择性第117-118页
        7.3.6 涂层的使用寿命第118页
        7.3.7 化学稳定性第118-119页
        7.3.8 实际应用第119页
    7.4 结论第119页
    参考文献第119-123页
附录第123-124页
致谢第124-125页
报送博士学位简况表(中文)第125-126页
报送博士学位简况表(英文)第126页

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