丹磺酰氯固相标记结合LC-MS分析环境中的酚

被引量 : 0次 | 上传用户:YouZiTou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本研究建立了一种基于固相同位素丹磺酰氯标记与液相色谱-高分辨质谱(liquid chromatography-high resolution mass spectrometry,LC-HRMS)联用的方法,并将其用于环境样品中的酚类化合物的分析。在研究过程中先制备了磁性固相萃取(magnetic solid-phase extraction,MSPE)材料,通过MSPE对样品中的目标物进行富集及净化。在定量分析时,通过固相同位素丹磺酰氯标记,不仅可以有效克服基质效应实现准确定量,同时也简化了样品处理
其他文献
近些年来,锌空电池凭借其极高的理论能量密度、高安全性、环境友好性和低成本等优势而得到了广泛关注。但是,锌空电池空气电极的氧还原(ORR)和氧析出(OER)的动力学缓慢极大地阻碍了其发展。因此,开发新型、高效、低价的催化剂具有十分迫切的现实意义和研究价值。研究表明,过渡金属基催化剂(Co、Fe、Ni等)具有较好的电催化活性和双功能潜能,并且具有储量高、价格低等优势。然而,当前过渡金属基材料的催化活性
学位
近年来随着页岩气、页岩油等非常规油气藏的开发,油气勘探复杂程度显著上升,对气测录井技术提出了很高的要求,不仅要求其能快速定量检测烃类气体,同时需检测非烃类气体,并通过将两者信息结合实现油气水的精细分层。传统的气测录井技术存在检测周期长、可检测气体类型少和辅助设备多等问题,难以满足油气勘探的新需求,发展新型高效的气测录井检测技术迫在眉睫。在各种气测录井检测技术中,拉曼光谱技术以其高速、高通量等显著优
学位
煤制天然气技术凭借其清洁、高效、环境友好等优点从众多煤基能源清洁转化技术中脱颖而出,成为未来我国清洁能源发展的重要组成部分。煤制气在线检测是确保其高效生产的支撑手段,然而传统的煤制气在线检测系统往往由多种检测技术联用而成,检测周期长且限制条件多,难以满足煤制气技术快速发展要求。如何发展新型高效的煤制气在线检测体系,成为清洁能源智能制造领域的热点问题。本文以加压催化煤制气在线检测技术为研究对象,依据
学位
醚类生物燃料,含氧量高,燃烧充分,无黑烟,无积碳,可作为代用燃料或燃料添加剂应用于柴油机。目前,醚类生物燃料的研究主要集中在二甲醚、二乙醚及正丁醚上,正丙醚的研究却鲜有提出。本论文利用同步辐射真空紫外光电离质谱技术开展了正丙醚的变压力热解实验,利用不同温度下的光电离质谱和光电离效率谱对热解产物进行全面的鉴定,同时测量了热解产物摩尔分数随温度变化的趋势。基于可靠的实验数据,本论文在Tran等的二乙醚
学位
锂被誉为21世纪“推动世界进步的重要能源元素”之一,是重要的战略资源,因此寻找高效提取Li~+的方法尤为重要。目前为止制备得到的离子筛材料Li~+提取效率低,且Ti~(4+)溶损较大。针对锂离子筛目前存在的问题本文采用固相法制备钛系锂离子筛材料,分别从锂离子筛的前驱体制备和洗脱过程进行研究,其研究过程及取得的研究成果如下:(1)使用Na_2S_2O_8对C_2H_3LiO_2·2H_2O和Ti O
学位
木质素是自然界中唯一含有芳香环的可再生资源,因此木质素的有效使用是促进能源的可持续发展和缓解目前世界能源紧张的有效方法。在催化剂的作用下,木质素发生加氢脱氧(HDO)反应,打断其长链结构,获得高附加值精细化工产品。本论文制备了一系列钼基硫化物催化剂,并分别研究了不同催化剂在拥有不同C-C键及C-O键的木质素模型化合物上的加氢脱氧反应性能。论文首先以水热、等体积浸渍法、程序升温硫化还原法制备了MoC
学位
目的:荧光碳点(CDs)作为一种新型的碳纳米材料,具有合成简单、发光性能好和低毒性等优点,在生物、医学领域得到了应用广泛。荧光共振能量转移(FRET)探针因为多重荧光分析、高灵敏度和易操作等优势,已经成为传感领域检测目标物质的重要工具。H_2S和SO_2作为两种重要的活性硫物质,在生命体中普遍存在且具有明显生物活性,而且在维持人体机能正常平稳运转中具有重要意义。活性硫物质中的H_2S和SO_2含量
学位
学位
自2017年冬季以来,阳泉市冬季采暖期月均PM2.5浓度呈现明显的下降趋势,冬季空气质量改善明显,居民采暖“煤改电”作为散煤燃烧治理的重要组成部分,对于采暖期空气质量改善,PM2.5减排做出了重要的贡献。由于居民采暖“煤改电”工程较高的成本和后期居民采暖涉及的电价问题,以及该政策带来的环境收益并不直观,导致该政策尚不能为广大群众所理解。因此,针对阳泉市居民采暖“煤改电”政策的环境损益进行量化分析,
学位
目的:将苯并咪唑及其衍生物通过C=C键与一个荧光基团连接,构成以苯并咪唑为氢离子响应部分,以荧光基团为信号发射部分,以乙烯桥为连接部分的新型氢离子敏感型荧光探针。共设计合成两类探针,第一类为探针C2(4-(2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)vinyl)-N,N-dimethylaniline),以苯并咪唑桥联二甲苯胺为结构基础,第二类为系列探针C4(4-(2-(5-halo-
学位