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大孔胺基树脂微球的制备、表征及其在固定化酶中的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-22页
   ·多孔材料的发展历史及研究现状第10-14页
     ·微孔材料第11-12页
     ·介孔材料第12-13页
     ·大孔材料第13-14页
   ·聚丙烯酰胺及其合成方法第14-16页
     ·悬浮聚合第15页
     ·乳液聚合法第15-16页
     ·溶液聚合法第16页
   ·酶的固定化第16-21页
     ·固定化酶的发展第16-17页
     ·酶的固定化方法第17-19页
     ·固定化酶载体材料性能要求第19-20页
     ·大孔微球作为固定化酶载体的优点第20-21页
   ·选题的目的和意义第21-22页
第二章 大孔聚丙烯酰胺树脂微球的制备与表征第22-32页
   ·引言第22页
   ·实验部分第22-24页
     ·试剂与仪器第22-23页
     ·大孔聚丙烯酰胺树脂载体的制备第23-24页
   ·结果与讨论第24-31页
     ·水相配比对大孔PAM微球的影响第24-25页
     ·确定水相和油相比第25-26页
     ·致孔剂的选择第26-27页
     ·确定致孔剂甲苯/CCl_4的用量第27-28页
     ·确定反应温度第28-29页
     ·确定搅拌速度第29页
     ·大孔聚丙烯酰胺微球的性能表征第29-31页
   ·结论第31-32页
第三章 大孔聚丙烯酰胺微球固定化果胶酶的制备及其性能研究第32-44页
   ·引言第32页
   ·实验部分第32-35页
     ·试剂与仪器第32-33页
     ·大孔聚丙烯酰胺的合成第33页
     ·固定化果胶酶的制备第33-34页
     ·测试酶活的方法及其活力的测试第34页
     ·酶的固定化原理第34-35页
   ·结果与讨论第35-43页
     ·大孔聚丙烯酰胺载体的表征第35-38页
     ·固定化条件对固定化酶的影响第38-40页
     ·固定化酶性能研究第40页
     ·温度对固定化果胶酶活性的影响第40-41页
     ·pH对固定化酶活性的影响第41-42页
     ·固定化酶的储藏稳定性第42页
     ·固定化酶的重复使用次数第42-43页
     ·米氏常数(Km)的测定第43页
   ·小结第43-44页
第四章 温敏性大孔聚(丙烯酰胺-co-N-异丙基丙烯酰胺)微球的制备方法及其应用第44-56页
   ·引言第44页
   ·实验部分第44-48页
     ·材料和仪器第45页
     ·大孔聚(丙烯酰胺-co-N-异丙基丙烯酰胺)微球的制备第45页
     ·表征测试第45-46页
     ·制备固定化果胶酶第46页
     ·测试果胶酶酶活的方法及其活力的测试第46-47页
     ·酶的固定化原理第47-48页
   ·结果与讨论第48-55页
     ·大孔聚(丙烯酰胺-co-N-异丙基丙烯酰胺)微球性能表征第48-50页
     ·固定化果胶酶性能的研究第50-51页
     ·温度对固定化果胶酶活性的影响第51-52页
     ·pH对固定化酶活性的影响第52-53页
     ·固定化酶的重复使用次数第53-54页
     ·固定化酶的储藏稳定性第54页
     ·米氏常数(Km)的测定第54-55页
   ·小结第55-56页
总结第56-58页
参考文献第58-68页
致谢第68-70页
攻读学位期间的研究成果第70页

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