木樨草素分子印迹聚合物的制备与评价
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
1 文献综述 | 第7-16页 |
·分子印迹技术的发展 | 第7-8页 |
·分子印迹技术的原理 | 第8页 |
·分子印迹技术的分类 | 第8-9页 |
·分子印迹技术的聚合方法 | 第9-10页 |
·分子印迹技术的应用 | 第10-13页 |
·分子印迹技术在固相萃取中的应用 | 第10-11页 |
·分子印迹对手性物质的分离 | 第11页 |
·分子印迹技术在生物传感器的应用 | 第11-12页 |
·分子印迹在膜分离中应用 | 第12页 |
·催化剂 | 第12-13页 |
·分子印迹技术在天然活性成分提纯中的应用 | 第13-14页 |
·展望 | 第14-16页 |
2 引言 | 第16-17页 |
3 材料与方法 | 第17-21页 |
·实验仪器 | 第17页 |
·实验试剂 | 第17页 |
·分子印迹聚合物的制备 | 第17-19页 |
·与金属离子配位作用的测定 | 第19页 |
·搅拌速度的优化 | 第19页 |
·底物结合实验 | 第19页 |
·不同底物的选择性吸附测定 | 第19页 |
·HPLC 检测 | 第19-20页 |
·结果计算 | 第20-21页 |
4 结果与分析 | 第21-39页 |
·木樨草素 HPLC 检测方法的建立 | 第21-22页 |
·质量收率 | 第22页 |
·配位金属离子的选择 | 第22-26页 |
·交联剂的选择 | 第26-27页 |
·溶剂的选择 | 第27页 |
·搅拌速度对聚合物粒径分布的影响 | 第27-28页 |
·分散剂的选择 | 第28-29页 |
·功能单体的筛选 | 第29-31页 |
·锌-木樨草素配位 MIP 的印迹效果 | 第31-33页 |
·聚合反应时间的优化结果 | 第33-34页 |
·模板分子洗脱时间的研究 | 第34页 |
·分子印迹聚合物吸附动力学 | 第34-35页 |
·分子印迹聚合物的吸附等温线研究 | 第35-36页 |
·分子印迹聚合物的结合性能 | 第36-37页 |
·分子印迹聚合物对底物的选择性 | 第37-39页 |
5 讨论 | 第39-40页 |
·实验过程的问题 | 第39页 |
·黄酮类 MIP 的应用前景 | 第39-40页 |
6 结论 | 第40-41页 |
聚合条件的优化 | 第40页 |
分子印迹聚合物的吸附性能 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
作者简介 | 第45-46页 |
在读期间发表的学术论文 | 第46页 |