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基于介孔碳微球的固相微萃取涂层研制及其在植物挥发性成分分析中的应用

发布时间:2024-03-22 20:45
  样品的前处理过程主要是指样品制备过程中各种分离方法的运用,在大多数分析过程中它是耗时最多的步骤,是能否成功分析复杂基质中目标物的关键。发展高效、稳健、绿色环保的样品前处理新技术一直是分析化学研究的热点领域。固相微萃取(Solid Phase Microextraction,SPME)是目前备受关注的一种新型样品前处理技术,它集萃取、浓缩、进样于一体,该技术经过近三十年的发展,在装置、探头材料、萃取热力学和动力学理论以及拓展应用对象等方面取得了长足的进步。本文以不锈钢纤维丝为探头基体,采用溶胶凝法将介孔碳微球固定于固相微萃取探头,将该新型探头应用于植物挥发性成分快速分析,主要内容包括以下四个章节:第一章,概述了固相微萃取的基本概念与原理,综述了目前SPME新型基底与涂层类型、涂层固定方式以及固相微萃取技术在植物挥发性组分分析中的应用。基于以上论述,提出了本论文的立题思路、研究内容以及技术路线。第二章,构建了一种快速稳健制备溶胶凝胶探头涂层新方法,基于溶胶凝胶法在不锈钢纤维丝表面制备了羟基硅油探头涂层;合成并表征了有序介孔碳微球,通过溶胶凝胶法将介孔碳微球包埋交联涂制于不锈钢纤维丝表面制备...

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-1商用固相微萃取装置示意图

图1-1商用固相微萃取装置示意图

11绪论1.1固相微萃取技术固相微萃取(SPME)是一种新型的样品制备技术。这项技术最早由加拿大滑铁卢大学的pawliszyn教授于1989年提出[1]。SPME技术是在石英纤维表面均匀地涂覆各类功能材料,其柱状萃取层不仅继承了固相萃取技术的优点,而且有效地克服了将待测目标过柱时....


图1-2合成OMC的示意图

图1-2合成OMC的示意图

8图1-2合成OMC的示意图1.3.2.2MOF材料多孔材料具有独特的孔结构和高标面积,在样本制造领域备受瞩目。其中,具有永久性微孔、清晰的孔结构和高表面的无机-有机杂化微孔材料作为高性能吸收剂,特别是金属-有机骨架(MOF)材料的应用范围有所扩大。MOF是一种以金属离子或金属离....


图1-3在多孔铜载体上MOF-5原位溶剂热生长的示意图

图1-3在多孔铜载体上MOF-5原位溶剂热生长的示意图

8图1-2合成OMC的示意图1.3.2.2MOF材料多孔材料具有独特的孔结构和高标面积,在样本制造领域备受瞩目。其中,具有永久性微孔、清晰的孔结构和高表面的无机-有机杂化微孔材料作为高性能吸收剂,特别是金属-有机骨架(MOF)材料的应用范围有所扩大。MOF是一种以金属离子或金属离....


图1-4基于COF的SPME纤维的合成方案

图1-4基于COF的SPME纤维的合成方案

91.3.2.3COF材料吴等[41]设计了一种新型的共价有机骨架(COF),并开发了一种将COF固定在不锈钢纤维上用于HS-SPME的聚多巴胺(PDA)方法(如图1-4)。为了验证所制备纤维的结构和性能,进行了大量的表征研究。COF-PDA纤维用于提取拟除虫菊酯。该涂层的SPM....



本文编号:3934936

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