超临界二氧化碳技术制备松子壳基活性炭和乳清蛋白纳米粒子的研究
中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超临界二氧化碳技术概述 | 第13-17页 |
1.2.1 超临界流体简介 | 第13页 |
1.2.2 超临界流体研究进展 | 第13-14页 |
1.2.3 超临界流体性质 | 第14-16页 |
1.2.4 超临界二氧化碳应用 | 第16-17页 |
1.3 活性炭概述 | 第17-21页 |
1.3.1 活性炭简介 | 第17-19页 |
1.3.2 制备活性炭原料简介 | 第19-20页 |
1.3.3 活性炭应用 | 第20-21页 |
1.4 乳清蛋白概述 | 第21-26页 |
1.4.1 乳清蛋白 | 第21-25页 |
1.4.2 蛋白纳米粒子合成及应用 | 第25页 |
1.4.3 超临界二氧化碳对蛋白的影响 | 第25页 |
1.4.4 磁性纳米粒子 | 第25-26页 |
1.5 本文研究内容 | 第26-27页 |
第2章 松子壳基活性炭的制备与表征 | 第27-39页 |
2.1 材料和设备 | 第27-28页 |
2.1.1 材料和试剂 | 第27页 |
2.1.2 仪器和设备 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28页 |
2.3 表征方法 | 第28-30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-38页 |
2.4.1 预处理条件的影响 | 第30-32页 |
2.4.2 活化剂种类的影响 | 第32-33页 |
2.4.3 炭碱比的影响 | 第33-34页 |
2.4.4 活化温度的影响 | 第34-35页 |
2.4.5 活化时间的影响 | 第35页 |
2.4.6 松子壳基活性炭表征 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 松子壳基活性炭吸附性能研究 | 第39-51页 |
3.1 材料和设备 | 第39页 |
3.1.1 材料和试剂 | 第39页 |
3.1.2 仪器和设备 | 第39页 |
3.2 实验方法 | 第39-40页 |
3.3 表征方法 | 第40页 |
3.4 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.4.1 活性炭吸附亚甲基蓝的研究 | 第40-45页 |
3.4.2 活性炭吸附孔雀石绿 | 第45-47页 |
3.4.3 活性炭吸附肌酐 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 超临界二氧化碳制备乳清蛋白纳米粒子 | 第51-66页 |
4.1 材料和设备 | 第51-52页 |
4.1.1 材料和试剂 | 第51页 |
4.1.2 仪器和设备 | 第51-52页 |
4.2 实验方法 | 第52页 |
4.3 表征方法 | 第52-54页 |
4.4 结果与讨论 | 第54-64页 |
4.4.1 SCCO_2压力的影响 | 第54-56页 |
4.4.2 温度的影响 | 第56-58页 |
4.4.3 超声对粒径影响 | 第58页 |
4.4.4 储存时间对粒径影响 | 第58-59页 |
4.4.5 乳清蛋白纳米粒子电位分析 | 第59页 |
4.4.6 乳清蛋白纳米粒子荧光光谱分析 | 第59-61页 |
4.4.7 乳清蛋白纳米粒子红外分析 | 第61-62页 |
4.4.8 乳清蛋白纳米粒子透射电镜分析 | 第62-63页 |
4.4.9 乳清蛋白纳米粒子热稳定性分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 乳清蛋白磁性纳米粒子研究 | 第66-75页 |
5.1 材料和设备 | 第66-67页 |
5.1.1 材料和试剂 | 第66页 |
5.1.2 仪器和设备 | 第66-67页 |
5.2 实验方法 | 第67页 |
5.2.1 磁性纳米铁氧化物制备 | 第67页 |
5.2.2 乳清蛋白交联磁性纳米铁氧化物 | 第67页 |
5.3 表征方法 | 第67-69页 |
5.4 结果与讨论 | 第69-74页 |
5.4.1 XRD 及粒径分析 | 第69-70页 |
5.4.2 XPS 分析 | 第70-71页 |
5.4.3 扫描电镜分析 | 第71-72页 |
5.4.4 红外分析 | 第72页 |
5.4.5 热稳定性分析 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结论 | 第75-77页 |
6.1 全文结论 | 第75-76页 |
6.2 创新点 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-88页 |
导师简介 | 第88-89页 |
作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |