摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 综述 | 第11-29页 |
·蛋白质提取技术 | 第12-15页 |
·水溶液提取法 | 第12-13页 |
·有机溶剂提取法 | 第13页 |
·酶法 | 第13-14页 |
·双水相萃取法 | 第14页 |
·反胶团萃取法 | 第14-15页 |
·蛋白质提纯技术 | 第15-16页 |
·高纯蛋白质的分离 | 第15-16页 |
·粗蛋白质的分离 | 第16页 |
·聚丙烯腈纤维概述 | 第16-19页 |
·聚丙烯腈纤维的结构 | 第16-17页 |
·聚丙烯腈纤维的生产工艺流程 | 第17页 |
·聚丙烯腈纤维的发展趋势 | 第17-18页 |
·聚丙烯腈纤维的改性 | 第18页 |
·聚丙烯腈纤维的应用领域 | 第18-19页 |
·蛋白纤维研究动态 | 第19-20页 |
·蛋白纤维制备方法 | 第20-26页 |
·物理共混法 | 第20页 |
·丙烯腈单体与蛋白质接枝共聚法 | 第20-22页 |
·纤维表面接枝法 | 第22-23页 |
·纤维制备方法 | 第23-26页 |
·本论文的研究目的与研究内容 | 第26-29页 |
·本论文的研究目的 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
·本论文的研究特色和创新之处 | 第28-29页 |
第二章 南极磷虾虾肉蛋白/聚丙烯腈共混纤维的制备与表征 | 第29-54页 |
·实验器材 | 第29-30页 |
·实验药品 | 第30页 |
·实验步骤 | 第30-32页 |
·蛋白质的提取 | 第30-31页 |
·聚丙烯腈的制备 | 第31页 |
·蛋白质/聚丙烯腈复合纤维的制备 | 第31-32页 |
·检测与纤维结构性能的测试 | 第32-34页 |
·蛋白质提取率的计算 | 第32-33页 |
·断裂强度测试 | 第33页 |
·XRD测试 | 第33页 |
·SEM | 第33页 |
·保水率测试 | 第33-34页 |
·TGA测试 | 第34页 |
·红外测试 | 第34页 |
·~(13)C-NMR测试 | 第34页 |
·实验原理 | 第34-36页 |
·蛋白质提取原理 | 第34-35页 |
·聚丙烯腈聚合原理 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-52页 |
·蛋白质提取工艺条件与提取率相关性分析 | 第36-38页 |
·纺丝工艺条件与纤维断裂强度相关性分析 | 第38-42页 |
·XRD分析 | 第42-43页 |
·纤维微观形貌分析 | 第43-45页 |
·纤维的横截面结构 | 第43-44页 |
·纤维的表面结构 | 第44-45页 |
·蛋白质含量对纤维保水率的影响 | 第45页 |
·热稳定性分析 | 第45-49页 |
·红外光谱分析 | 第49-50页 |
·核磁谱图 | 第50-52页 |
·结论 | 第52-54页 |
第三章 南极磷虾蛋白质/聚丙烯腈接枝纤维的制备与表征 | 第54-73页 |
·实验器材 | 第54-55页 |
·实验药品 | 第55页 |
·实验步骤 | 第55-56页 |
·南极磷虾虾肉蛋白的提取 | 第55-56页 |
·蛋白质/聚丙烯腈接枝物的制备 | 第56页 |
·静电纺丝法制备蛋白质/聚丙烯腈复合纤维 | 第56页 |
·检测与纤维结构性能的测试 | 第56-58页 |
·蛋白质/丙烯腈接枝物的红外表征 | 第56-57页 |
·纤维表面微观形貌的观测 | 第57页 |
·纤维断裂强度的测试 | 第57页 |
·XRD测试 | 第57页 |
·TGA测试 | 第57页 |
·纤维的DSC测试 | 第57-58页 |
·保水率测试 | 第58页 |
·~(13)C-NMR测试 | 第58页 |
·蛋白质/聚丙烯腈接枝原理 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-72页 |
·接枝后蛋白质的溶解性分析 | 第59-60页 |
·红外光谱分析 | 第60-61页 |
·纤维微观形貌分析 | 第61-63页 |
·纤维断裂强度分析 | 第63-64页 |
·XRD分析 | 第64-65页 |
·热稳定性能分析 | 第65-67页 |
·吸水性能分析 | 第67-68页 |
·DSC测试结果分析 | 第68-69页 |
·核磁分析 | 第69-72页 |
·结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录 研究成果 | 第79页 |