摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-23页 |
1.1 抗菌纤维的研究进展 | 第10-15页 |
1.1.1 抗菌纤维及纤维素概述 | 第10-12页 |
1.1.2 纤维素选择性氧化概述 | 第12-14页 |
1.1.3 氧化纤维素的应用 | 第14-15页 |
1.2 抗菌剂的概述 | 第15-16页 |
1.2.1 有机抗菌剂 | 第15页 |
1.2.2 无机抗菌剂 | 第15-16页 |
1.2.3 天然抗菌剂 | 第16页 |
1.3 壳聚糖的研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 壳聚糖的概述 | 第16-17页 |
1.3.2 壳聚糖的结构及特性 | 第17-18页 |
1.3.3 壳聚糖的应用 | 第18-19页 |
1.4 席夫碱概述 | 第19-21页 |
1.4.1 席夫碱反应的机理 | 第19-20页 |
1.4.2 席夫碱的性质及应用 | 第20-21页 |
1.5 论文研究内容、目的及意义 | 第21-23页 |
1.5.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 研究目的及意义 | 第22-23页 |
2 实验材料与方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 实验原料 | 第23页 |
2.1.2 实验药品 | 第23-24页 |
2.1.3 实验仪器和设备 | 第24页 |
2.2 实验工艺 | 第24-26页 |
2.2.1 漆酶/TEMPO氧化体系氧化纤维素 | 第24-25页 |
2.2.2 壳聚糖与氧化纤维素的席夫碱反应 | 第25-26页 |
2.3 氧化纤维素的羧基与醛基含量测定 | 第26-27页 |
2.3.1 羧基含量的测定方法 | 第26页 |
2.3.2 醛基含量的测定方法 | 第26-27页 |
2.4 接枝产物的茚三酮显色定性检测 | 第27页 |
2.5 红外光谱分析(FTIR分析) | 第27页 |
2.6 微观形态分析(SEM分析与SEM-EDXA分析) | 第27页 |
2.7 接枝产物N含量分析 | 第27-28页 |
2.7.1 接枝产物壳聚糖含量分析 | 第27页 |
2.7.2 席夫碱反应温度对N含量的影响 | 第27-28页 |
2.7.3 席夫碱反应时间对N含量的影响 | 第28页 |
2.8 聚集态分析(XRD分析) | 第28页 |
2.9 接枝产物的热重分析(TGA分析) | 第28页 |
2.10 接枝产物抗菌性能测试 | 第28-29页 |
2.10.1 LB培养基的配制 | 第28-29页 |
2.10.2 低聚壳聚糖抗菌性能测试 | 第29页 |
2.10.3 接枝产物抗菌性能测试 | 第29页 |
2.11 接枝产物抗氧化性能测试 | 第29-31页 |
2.11.1 配置ABTS~+·储存液 | 第29-30页 |
2.11.2 抗氧化性能测试 | 第30-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-49页 |
3.1 漆酶/TEMPO催化体系氧化纤维素纤维的研究 | 第31-33页 |
3.1.1 漆酶/TEMPO催化氧化体系氧化机理 | 第31页 |
3.1.2 TEMPO浓度对氧化纤维素羧基与醛基含量的影响 | 第31-32页 |
3.1.3 反应时间对氧化纤维素羧基与醛基含量的影响 | 第32-33页 |
3.2 红外光谱分析(FTIR) | 第33-34页 |
3.3 接枝产物的茚三酮显色定性检测 | 第34-35页 |
3.4 扫描电镜分析(SEM) | 第35-36页 |
3.5 壳聚糖与氧化纤维素的作用机理 | 第36-37页 |
3.6 接枝产物中壳聚糖含量的检测分析 | 第37-41页 |
3.6.1 接枝产物中壳聚糖含量分析 | 第37-38页 |
3.6.2 不同分子量的壳聚糖接枝氧化纤维素接枝率分析 | 第38-39页 |
3.6.3 席夫碱的反应温度对壳聚糖接枝氧化纤维素接枝率影响分析 | 第39-40页 |
3.6.4 席夫碱的反应时间长短对壳聚糖接枝氧化纤维素接枝率影响分析 | 第40-41页 |
3.7 接枝产物反应前后的X-射线衍射分析(XRD) | 第41-43页 |
3.8 棉纤维及接枝产物的热重分析(TGA分析) | 第43-44页 |
3.9 接枝产物的抗菌性能分析 | 第44-47页 |
3.9.1 低聚壳聚糖的抗菌性能 | 第44-45页 |
3.9.2 接枝产物抗菌性能 | 第45-47页 |
3.10 接枝产物抗氧化性能分析 | 第47-49页 |
4 结论 | 第49-50页 |
5 展望 | 第50-51页 |
6 参考文献 | 第51-58页 |
7 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第58-59页 |
8 致谢 | 第59页 |