学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
1 绪论 | 第17-33页 |
1.1 脂肪酶 | 第17-18页 |
1.2 固定化酶 | 第18-22页 |
1.2.1 固定化技术 | 第18-19页 |
1.2.2 固定化载体 | 第19-21页 |
1.2.3 固定化酶的性质 | 第21-22页 |
1.3 MEPCM的简介 | 第22-30页 |
1.3.1 PCMs的储能方式 | 第22-23页 |
1.3.2 PCMs的分类 | 第23-27页 |
1.3.2.1 相态变化 | 第23-24页 |
1.3.2.2 物质成分 | 第24-27页 |
1.3.3 PCMs的选择 | 第27页 |
1.3.4 微胶囊技术 | 第27-30页 |
1.3.4.1 合成方法 | 第28-29页 |
1.3.4.2 微胶囊壁壳选择 | 第29-30页 |
1.4 本课题研究内容和创新点 | 第30-33页 |
1.4.1 本课题的研究内容 | 第30-31页 |
1.4.2 本课题的创新点 | 第31-33页 |
2 实验部分 | 第33-41页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第33页 |
2.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.3 实验步骤 | 第34-36页 |
2.3.1 磁性Fe_3O_4的制备 | 第34页 |
2.3.2 MTPCM的合成 | 第34-35页 |
2.3.3 酶的固定化 | 第35页 |
2.3.4 脂肪酶的负载率和固定化产率 | 第35页 |
2.3.5 脂肪酶活力测定 | 第35-36页 |
2.4 性能表征方法 | 第36-41页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第36-37页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第37页 |
2.4.3 X射线衍射仪(XRD) | 第37页 |
2.4.4 X射线能谱仪(EDS) | 第37页 |
2.4.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第37-38页 |
2.4.6 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第38页 |
2.4.7 差示扫描量热仪(DSC) | 第38页 |
2.4.8 热重分析仪(TGA) | 第38页 |
2.4.9 振动样品磁强计(VSM) | 第38页 |
2.4.10 拉曼光谱仪 | 第38页 |
2.4.11 多渠道温度采集仪 | 第38-39页 |
2.4.12 红外热成像仪 | 第39页 |
2.4.13 紫外-可见分光光度计 | 第39页 |
2.4.14 不同酶浓度对负载率的影响 | 第39页 |
2.4.15 反应温度和pH值对脂肪酶酶活性的影响 | 第39页 |
2.4.16 储存稳定性 | 第39页 |
2.4.17 热稳定性 | 第39-40页 |
2.4.18 循环稳定性 | 第40-41页 |
3 MTPCM合成与表征 | 第41-55页 |
3.1 合成机理 | 第41-42页 |
3.2 材料的微观形态的表征与分析 | 第42-45页 |
3.3 材料的相变性能分析 | 第45-48页 |
3.4 MTPCM材料的热力学稳定性和耐久性 | 第48-49页 |
3.5 MTPCM材料的晶型分析 | 第49-51页 |
3.6 MTPCM材料的表面元素分析 | 第51-52页 |
3.7 MTPCM样品磁性能表征 | 第52-53页 |
3.8 小结 | 第53-55页 |
4 MTPCM-CRL合成与表征 | 第55-75页 |
4.1 合成机理 | 第55-56页 |
4.2 材料的微观形态的表征与分析 | 第56-59页 |
4.3 材料的表面元素分析 | 第59-62页 |
4.4 材料化学成分和结构分析 | 第62页 |
4.5 材料的相变性能分析 | 第62-64页 |
4.6 材料的耐久性和热力学稳定性 | 第64-65页 |
4.7 温度调节性能 | 第65-68页 |
4.8 MTPCM-CRL的磁分离性能 | 第68-69页 |
4.9 不同酶浓度对负载率的影响 | 第69-70页 |
4.10 固定化脂肪酶的生物活性 | 第70-74页 |
4.10.1 反应温度和pH值对脂肪酶活性的影响 | 第70-72页 |
4.10.2 储存稳定性 | 第72页 |
4.10.3 热稳定性 | 第72-73页 |
4.10.4 循环稳定性 | 第73-74页 |
4.11 小结 | 第74-75页 |
5 论文总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者与导师简介 | 第87-89页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |