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丙溴磷和氯菊酯分子印迹压电传感技术研究

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丙溴磷和氯菊酯分子印迹压电传感技术研究
论文目录
 
摘要第1-9 页
英文摘要第9-11 页
第一章 前言第11-37 页
  1 引言第11-12 页
  2 分子印迹技术第12-28 页
    · 分子印迹技术与原理第12-13 页
      · 分子印迹技术第12-13 页
      · 分子印迹技术的原理第13 页
    · 分子印迹技术分类第13-14 页
      · 共价分子印迹第13 页
      · 非共价键分子印迹第13-14 页
      · 金属络合作用分子印迹第14 页
    · 分子印迹过程的理论探讨第14-15 页
    · 分子印迹聚合物的制备第15-22 页
      · 功能单体的选择第15-17 页
      · 交联剂的选择第17 页
      · 溶剂和致孔剂的选择第17-18 页
      · 非共价分子印迹体系的快速筛选方法第18-20 页
      · 聚合方法第20-21 页
      · 聚合物中模板分子的去除第21-22 页
    · 分子印迹聚合物的表征与评价第22-23 页
    · 分子印迹选择性的机制第23 页
    · 分子印迹聚合物的应用第23-28 页
      · 固相萃取和膜分离第23-24 页
      · 色谱分析第24 页
      · 传感器第24-27 页
      · 模拟酶第27 页
      · 药物缓释材料第27-28 页
      · 抗体和受体模拟物第28 页
  3 研究思路第28-29 页
  参考文献第29-37 页
第二章 分子印迹聚合物微球沉淀聚合方法研究第37-44 页
  1 引言第37 页
  2 材料和方法第37-38 页
    · 试剂与仪器第37-38 页
    · 沉淀聚合方法制备聚合物微球及分析第38 页
  3 结果与讨论第38-42 页
    · 溶剂对聚合反应的影响第38-40 页
    · 功能单体、交联剂对聚合物的影响第40 页
    · 引发剂对聚合物微球的影响第40-41 页
    · 聚合时间对聚合物微球的影响第41 页
    · 通气除氧时间对聚合反应的影响第41-42 页
  4 小结第42 页
  参考文献第42-44 页
第三章 氯菊酯分子印迹聚合物微球的制备与结合性能第44-53 页
  1 引言第44 页
  2 实验部分第44-46 页
    · 试剂与仪器第44-45 页
    · 氯菊酯分子印迹聚合物微球的制备第45 页
      · 以MAA 为功能单体的印迹聚合物与空白印迹聚合物的制备第45 页
      · 以AM 为功能单体的印迹聚合物与空白印迹聚合物的制备第45 页
    · 氯菊酯与不同功能单体相互作用的紫外光谱研究第45 页
    · 聚合物扫描电镜观察第45-46 页
    · MIPs 对模板分子氯菊酯的平衡结合实验第46 页
    · MIPs 对不同底物的选择性第46 页
  3 结果与讨论第46-50 页
    · 氯菊酯分子印迹聚合物的合成第46-48 页
      · 功能单体的选择第46-48 页
      · 溶剂的选择第48 页
    · 功能单体对印迹聚合物结合特性的影响第48-50 页
    · 印迹聚合物对底物的选择性第50 页
  4 结论第50-51 页
  参考文献第51-53 页
第四章 农药丙溴磷分子印迹压电传感器制备第53-67 页
  1 引言第53-54 页
  2 材料与方法第54-57 页
    · 材料和仪器第54-55 页
    · 分子印迹聚合物微球的制备第55-56 页
    · 聚合物扫描电镜观察第56 页
    · 聚合物微球对丙溴磷的平衡结合实验第56 页
    · 分子印迹压电石英晶体生物传感器构建第56 页
    · 传感器检测程序第56-57 页
  3 结果和讨论第57-64 页
    · 丙溴磷分子印迹聚合物微球的合成第57-58 页
    · 印迹聚合物的吸附性能第58-59 页
    · 聚合物识别材料在电极上的固定和分析第59-60 页
    · 传感器响应特性第60-62 页
    · 传感器选择性分析第62-63 页
    · 传感器重现性分析第63-64 页
  4 结论第64 页
  参考文献第64-67 页
全文结论第67-68 页
附录:缩略词表第68-69 页
个人简历第69 页
在学期间发表的论文和科研情况第69-70 页
致谢第70页

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