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基于藻酸钠溶凝胶转变构建可控凝胶膜及溶菌酶吸附微球

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 课题背景及研究目的与意义第17-18页
    1.2 海藻酸钠第18-25页
        1.2.1 藻酸盐的溶 -凝胶转变特性第19-20页
        1.2.2 藻酸盐基功能材料的主要构建体系第20-22页
        1.2.3 藻酸盐基功能材料的主要应用第22-25页
    1.3 其他天然多糖第25-27页
    1.4 蛋白吸附与分离技术简介第27-34页
        1.4.1 基于不同相互作用的蛋白纯化分离方法第27-31页
        1.4.2 蛋白吸附分离材料第31-34页
    1.5 本课题的主要研究内容第34-35页
第2章 实验材料与实验方法第35-46页
    2.1 实验原料及所用仪器第35-36页
        2.1.1 实验主要原料第35-36页
        2.1.2 实验主要仪器第36页
    2.2 Ca-SA膜的制备第36-37页
        2.2.1 海藻酸钠溶液的配制第36-37页
        2.2.2 SA膜的制备第37页
        2.2.3 Ca-SA膜的制备第37页
    2.3 Ca-SA/KGM及Ca-SA/DKGM膜的制备第37-38页
        2.3.1 SA/KGM溶液的配制第37页
        2.3.2 SA/KGM膜的制备第37-38页
        2.3.3 Ca-SA/KGM膜的制备第38页
        2.3.4 Ca-SA/DKGM膜的制备第38页
    2.4 膜性能的表征第38-39页
    2.5 Ca-SA凝胶微球的制备第39-40页
    2.6 藻酸盐基共混凝胶微球的制备第40-41页
        2.6.1 藻酸盐基共混溶液的配制第40页
        2.6.2 藻酸盐基共混凝胶微球的制备第40-41页
    2.7 凝胶微球性能表征第41-46页
        2.7.1 物化性能第41-42页
        2.7.2 溶菌酶吸附性能第42-46页
第3章 藻酸钙基膜的外部可控凝胶制备及性能研究第46-69页
    3.1 引言第46页
    3.2 乙醇对凝胶过程的影响第46-53页
        3.2.1 外观形貌分析第46-48页
        3.2.2 含水量和厚度分析第48-49页
        3.2.3 FTIR分析第49-50页
        3.2.4 SEM和EDS分析第50-52页
        3.2.5 溶胀性能和钙离子含量分析第52-53页
    3.3 乙醇对Ca-SA膜性能的影响第53-59页
        3.3.1 XRD分析第53-54页
        3.3.2 热稳定性第54-56页
        3.3.3 AFM分析第56-57页
        3.3.4 机械性能第57-58页
        3.3.5 光阻隔性分析第58-59页
    3.4 Ca-SA/KGM及Ca-SA/DKGM的制备及性能第59-67页
        3.4.1 FTIR分析第59-60页
        3.4.2 膜厚分析第60-61页
        3.4.3 SEM分析第61-62页
        3.4.4 溶胀性能第62页
        3.4.5 XRD分析第62-63页
        3.4.6 表面亲水性分析第63-65页
        3.4.7 机械性能第65页
        3.4.8 热稳定性第65-66页
        3.4.9 光阻隔性分析第66-67页
        3.4.10 可控凝胶体系的普适性第67页
    3.5 本章小结第67-69页
第4章 藻酸钙聚阴离子微球的制备及其对水溶液中溶菌酶的吸附研究第69-91页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 SA溶液浓度对微球成型的影响第70-72页
    4.3 Ca-SA凝胶微球的物化性能第72-79页
        4.3.1 FTIR和热性能分析第73-75页
        4.3.2 孔体积和粒径分析第75-76页
        4.3.3 SEM观测第76页
        4.3.4 抗压性能第76-77页
        4.3.5 溶胀性能和钙离子含量第77-79页
    4.4 Ca-SA凝胶微球对溶菌酶的吸附性能第79-89页
        4.4.1 交联剂用量对吸附性能的影响第79-80页
        4.4.2 微球粒径对吸附性能的影响第80-81页
        4.4.3 吸附时间、pH和初始浓度对吸附性能的影响第81-85页
        4.4.4 吸附选择性第85-86页
        4.4.5 重复使用性第86-87页
        4.4.6 吸附 /脱附前后溶菌酶的稳定性第87-88页
        4.4.7 与其他离子交换蛋白吸附材料的比较第88-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第5章 藻酸钙基共混凝胶微球的制备及其对水溶液中溶菌酶的吸附研究第91-114页
    5.1 引言第91页
    5.2 藻酸钙基共混凝胶微球的物化性能研究第91-104页
        5.2.1 藻酸钠基聚多糖共混溶液的黏度第91-93页
        5.2.2 藻酸钙基共混凝胶微球的粒径分析第93-95页
        5.2.3 藻酸钙基共混凝胶微球的FTIR分析第95-96页
        5.2.4 藻酸钙基共混凝胶微球的钙离子含量和溶胀性能第96-98页
        5.2.5 藻酸钙基共混凝胶微球的抗压性能第98-99页
        5.2.6 藻酸钙基共混凝胶微球的微观形貌第99-100页
        5.2.7 藻酸钙基共混凝胶微球的热稳定性第100-102页
        5.2.8 藻酸钙基共混凝胶微球中可能存在的相互作用第102-103页
        5.2.9 藻酸钙基共混凝胶微球对溶菌酶的吸附性能第103-104页
    5.3 Ca-SA/CMC凝胶微球的溶菌酶吸附性能第104-112页
        5.3.1 吸附时间对吸附性能的影响第104-106页
        5.3.2 pH对吸附性能的影响第106-107页
        5.3.3 初始浓度对吸附性能的影响第107-108页
        5.3.4 动态吸附性能第108-109页
        5.3.5 离子强度和离子半径对吸附性能的影响第109-110页
        5.3.6 吸附选择性第110-112页
        5.3.7 重复使用性第112页
    5.4 本章小结第112-114页
结论第114-117页
    创新点第115页
    展望第115-117页
参考文献第117-141页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第141-143页
致谢第143-144页
个人简历第144页

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