等离子体射流辅助离子化源的研制及其与飞行时间质谱仪的联用研究

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质谱作为一种重要的分析技术,已在物理、化学、生物学和医学等领域得到了广泛的应用。离子化源作为质谱仪器的核心部件,近年来得到了较大的发展,而以常压解吸电离源为代表的直接离子化技术以其方便、快速等特点已成为近年来质谱领域的研究热点。目前国内外已开发了50多种常压离子化技术。本文介绍了一种自主开发的基于低温等离子体射流的辅助喷雾离子化源技术。该技术把等离子体放电和液体喷雾巧妙的结合在一起,与自主搭建的大气压飞行时间质谱的初步联用表明,与电喷雾离子源比较,该技术具有灵敏度高、线性度好等特点。在离子源的研制及
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优秀的结构调控性和作为功能材料方面的前景使得柔性多羧酸配位聚合物成为配合物研究热潮的前沿领域。本文使用了以均三嗪为中心环的4,4’,4’’-均三嗪-1,3,5-三-对氨基苯甲酸(H3TATAB)和1,3,5-均三嗪-2,4,6-三-亚氨基二乙酸(H6TTHA)这两个柔性多羧酸作为主要研究的有机配体,通过与不同过渡金属离子、碱土金属离子反应得到了十个结构新颖的配位聚合物,并测试了它们在选择性吸附客体
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石墨烯量子点由于具备良好的生物兼容性、高的化学稳定性、优异的光学性质和光电化学性质,使其在生物医药、环境保护、能源储存和转换等领域有着广泛的应用前景。本文重点关注石墨烯量子点的制备方法及其在超级电容器和光催化降解有机物中的应用。本文主要研究内容如下:1.采用多环芳烃——芘为原料,经过硝化之后,加入定量的聚乙烯亚胺,在温和的条件下(200℃)通过水热合成法制备出胺基功能化石墨烯量子点。该石墨烯量子点
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