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多糖复合材料的制备及在手性识别和染料吸附中的应用

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第10-21页
    1.1 多糖简介第10-17页
        1.1.1 多糖的分类第10-12页
            1.1.1.1 淀粉第10-11页
            1.1.1.2 纤维素第11页
            1.1.1.3 壳聚糖第11-12页
        1.1.2 多糖复合材料第12-16页
            1.1.2.1 淀粉复合材料第12-13页
            1.1.2.2 纤维素复合材料第13-15页
            1.1.2.3 壳聚糖复合材料第15-16页
        1.1.3 多糖复合材料的应用第16-17页
    1.2 手性识别氨基酸对映体第17-18页
        1.2.1 手性识别的意义第17页
        1.2.2 手性识别材料第17-18页
        1.2.3 手性识别技术第18页
    1.3 染料的吸附第18-20页
        1.3.1 研究意义第18-19页
        1.3.2 吸附材料第19页
        1.3.3 吸附方法第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
2 马铃薯淀粉(PS)电化学手性平台的构建第21-31页
    2.1 背景介绍第21-22页
    2.2 实验部分第22-23页
        2.2.1 仪器和试剂第22页
        2.2.2 聚L-谷氨酸(P-L-Glu)修饰电极的制备第22页
        2.2.3 P-L-Glu自组装PS和H-PS修饰电极的制备第22-23页
        2.2.4 电化学识别Trp对映体第23页
    2.3 结果与讨论第23-29页
        2.3.1 P-L-Glu自组装PS和H-PS修饰电极的表征第23-24页
        2.3.2 不同材料修饰电极电化学识别Trp对映体第24-25页
        2.3.3 修饰电极对Trp对映体的识别机理第25-26页
        2.3.4 修饰电极的水接触角第26-27页
        2.3.5 温度对Trp对映体选择性识别的影响第27-28页
        2.3.6 PS与Trp对映体包合物的包结常数第28-29页
    2.4 结论第29-31页
3 羧甲基纤维素—壳聚糖复合材料的制备及其对色氨酸对映体的选择性识别第31-50页
    3.1 背景介绍第31-32页
    3.2 实验部分第32-33页
        3.2.1 仪器与试剂第32-33页
        3.2.2 酰胺化法制备CMC-CS复合材料第33页
        3.2.3 手性界面的构建第33页
        3.2.4 电化学识别Trp对映体第33页
    3.3 结果与讨论第33-48页
        3.3.1 CMC-CS(1:1)复合材料的表征第33-38页
            3.3.1.1 场发射扫描电镜第33-34页
            3.3.1.2 水接触角第34-35页
            3.3.1.3 傅里叶变换红外光谱第35页
            3.3.1.4 X-射线衍射分析第35-36页
            3.3.1.5 X-射线光电子能谱分析第36-37页
            3.3.1.6 氮气等温吸附/脱附曲线第37-38页
        3.3.2 CMC-CS(1:1)复合材料形成的机理第38页
        3.3.3 CMC-CS(1:1)修饰电极的电化学表征第38-39页
        3.3.4 CMC-CS(1:1)修饰电极电化学有效面积的测定第39页
        3.3.5 CMC-CS(1:1)修饰电极电化学识别Trp对映体第39-40页
        3.3.6 CMC-CS(1:1)修饰电极对Trp对映体的识别机理第40-41页
            3.3.6.1 紫外-可见光谱第40-41页
            3.3.6.2 识别机理第41页
        3.3.7 参数优化第41-44页
            3.3.7.1 NaCMC与CS的质量比第41-42页
            3.3.7.2 Trp的富集时间第42-43页
            3.3.7.3 温度第43-44页
        3.3.8 复合材料制备方法的比较第44-45页
            3.3.8.1 静电法制备CMC/CS复合材料第44页
            3.3.8.2 酰胺化法制备CMC-CS(1:1)复合材料第44-45页
        3.3.9 CMC-CS(1:1)手性界面的应用第45-48页
            3.3.9.1 CMC-CS(1:1)手性界面对Trp对映体识别性能分析第45-46页
            3.3.9.2 金属离子对CMC-CS(1:1)手性界面识别的干扰第46-47页
            3.3.9.3 手性识别特异性第47-48页
            3.3.9.4 CMC-CS(1:1)手性界面用于拆分Trp外消旋体溶液第48页
    3.4 结论第48-50页
4 多孔淀粉/硫代苹果酸干凝胶对栀子黄的吸附研究第50-59页
    4.1 背景介绍第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 仪器与试剂第51页
        4.2.2 淀粉干凝胶(SX)的制备第51页
        4.2.3 多孔淀粉/硫代苹果酸干凝胶(PSX/MSA)的制备第51页
        4.2.4 PSX/MSA吸附栀子黄(GY)第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-58页
        4.3.1 PSX/MSA的表征第52-54页
            4.3.1.1 场发射扫描电镜第52-53页
            4.3.1.2 傅里叶红外变换光谱第53-54页
        4.3.2 PSX/MSA的形成机理第54页
        4.3.3 GY标准曲线第54页
        4.3.4 PSX/MSA对GY的吸附第54-56页
        4.3.5 GY的初始浓度对平衡吸附量的影响第56-57页
        4.3.6 吸附热力学第57页
        4.3.7 吸附动力学第57-58页
    4.4 结论第58-59页
5 总结第59-60页
参考文献第60-76页
攻读学位期间研究成果第76-77页
致谢第77页

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