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 |