英文缩略词表 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
1Fe3O4@[Cu3(btc)2]磁性分散微固相萃取-液相色谱串联质谱法测定饮用水样及环境水样中4种四环素类抗生素残留 | 第14-34页 |
1.1引言 | 第14-16页 |
1.2材料与方法 | 第16-21页 |
1.2.1化学试剂与材料 | 第16页 |
1.2.2TCs定量的色谱条件和质谱条件 | 第16-17页 |
1.2.3Fe3O4@[Cu3(btc)2]磁性复合材料的制备与表征 | 第17-19页 |
1.2.4Fe3O4@[Cu3(btc)2]对TCs的富集 | 第19页 |
1.2.5Fe3O4@[Cu3(btc)2]对TCs药物的DMSPE条件实验 | 第19-20页 |
1.2.6实际水样中TCs的检测 | 第20页 |
1.2.7基质效应 | 第20-21页 |
1.3结果 | 第21-32页 |
1.3.1Fe3O4@[Cu3(btc)2]材料的表征 | 第21-23页 |
1.3.2TCs在Fe3O4@[Cu3(btc)2]上的吸附等温模型 | 第23-25页 |
1.3.3基于磁性Fe3O4@[Cu3(btc)2]的DMSPE提取TCs工艺的优化 | 第25-29页 |
1.3.4Fe3O4@[Cu3(btc)2]吸附剂使用寿命研究 | 第29-30页 |
1.3.5基质效应 | 第30页 |
1.3.6方法验证和实际水样中TCs的检测 | 第30-32页 |
1.4讨论 | 第32-34页 |
2Fe3O4@ZIF-67磁性分散微固相萃取-液相色谱串联质谱法测定饮用水样及环境水样中6种青霉素类抗生素残留 | 第34-50页 |
2.1引言 | 第34-36页 |
2.2材料与方法 | 第36-40页 |
2.2.1化学试剂与材料 | 第36页 |
2.2.2PCs定量的色谱条件和质谱条件 | 第36-37页 |
2.2.3Fe3O4@ZIF-67磁性复合材料的制备与表征 | 第37-39页 |
2.2.4Fe3O4@ZIF-67对PCs药物的吸附材料选择实验 | 第39页 |
2.2.5Fe3O4@ZIF-67对PCs药物的DMSPE条件实验 | 第39-40页 |
2.2.6实际水样中的PCs的检测 | 第40页 |
2.2.7基质效应 | 第40页 |
2.3结果 | 第40-49页 |
2.3.1不同方法合成的Fe3O4@ZIF-67的对比 | 第40-41页 |
2.3.2Fe3O4@ZIF-67材料的表征 | 第41-43页 |
2.3.3基于磁性Fe3O4@ZIF-67的DMSPE提取PCs的条件优化 | 第43-46页 |
2.3.4基质效应 | 第46-47页 |
2.3.5方法验证和实际水样中PCs的检测 | 第47-49页 |
2.4讨论 | 第49-50页 |
3结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-58页 |
附录 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
综述磁性MOFs复合材料的概述及其在样品前处理中的进展 | 第60-69页 |
1引言 | 第61-62页 |
2MMOFs的概况 | 第62-63页 |
3MMOFs在样品前处理方面的应用 | 第63-66页 |
4展望 | 第66页 |
参考文献 | 第66-69页 |