基于离子液体复合材料/离子液体的微萃取技术在食品样品分析中的应用研究

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近年来,材料科学已推进到科学研究的前沿。离子液体以其独特的性能在材料科学的发展和应用中起到了重要的作用。本论文合成了1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([C4MIM][PF6])与多壁碳纳米管(MWCNTs)的纳米复合材料对食品色素罗丹明B (RhB)进行分析;将离子液体微萃取与磁性石墨烯固相萃取相结合液相色谱检测食品中的苏丹红(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ);磁性离子液体液-液微萃取(MIL-DLLME)富集结合高效液相色谱(HPLC)检测蜂蜜、牛奶中的氟喹诺酮类药物。具体研究内容如下:将[C4MIM][P
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稀土是重要的战略性资源,广泛应用于军工、航天、能源、医药、农业以及功能材料等多个领域。随着高精尖技术的发展,对单一高纯稀土的需求量越来越大。溶剂萃取是稀土萃取分离提纯过程中的重要手段。本文以高纯二(2,4,4-三甲基戊基)次膦酸(L272)作萃取剂,用仲辛醇作改质剂,研究了不同比例的L272/仲辛醇体系对重稀土(Er、Tm、Yb、Lu)的萃取分离性能及萃取机理。采用NMR(~(31)P)、IR对复
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在80年代初期,人们通过二次球形配位方法,将有机配体二次配位方法阳离子与金属络合物的阴离子组装成杂化有机金属化合物。二次球形配位已经被应用到超分子化学识别,催化等领域。在固体状态下,二次球形配位研究非常少,但是最近几年二次球形配位应用到气体吸附,金属离子分离,结构重排,手性识别等领域。本文设计合成了有机含氮双齿配体,N,N,N,N-四苄基-反式-1,2-环己二胺(L),配体L和FeCl3·6H20
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实现人工光合作用,利用太阳能光催化分解水制氢,使太阳能转化为便于人们利用的化学能,对当今社会的可持续发展有着重要的战略意义。由于光解水制氢过程中的水氧化半反应所需要较高的活化能,已成为太阳能制氢的一大难题。因此,发展高效、廉价的水氧化催化剂并有效地负载到光阳极表面是实现太阳能转换和储存的关键。本文将制备方法成熟水氧化催化剂立方烷钴负载到可见光吸收特性的三氧化钨和钒酸铋半导体材料表面上制备分子催化剂
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