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离子液体复合溶剂法制备纤维素微球及其应用研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 文献综述第11-29页
    1.1 引言第11页
    1.2 层析原理第11-12页
    1.3 层析介质第12-13页
    1.4 层析介质的基质材料第13-16页
        1.4.1 琼脂糖第13-14页
        1.4.2 葡聚糖第14页
        1.4.3 壳聚糖第14页
        1.4.4 纤维素第14-16页
    1.5 层析介质的分类第16-23页
        1.5.1 凝胶过滤层析第16-17页
        1.5.2 离子交换层析第17-19页
        1.5.3 疏水作用层析第19-20页
        1.5.4 亲和层析第20-23页
    1.6 纤维素溶解体系第23-26页
        1.6.1 离子液体体系第24-26页
    1.7 纤维素微球的制备第26-27页
    1.8 研究思路第27-29页
第二章 复合溶剂溶解纤维素第29-40页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验原理第29-30页
        2.2.1 复合溶剂对纤维素的溶解性能第29-30页
        2.2.2 溶解机理探索第30页
    2.3 材料与方法第30-33页
        2.3.1 材料与仪器第30页
        2.3.2 实验方法第30-33页
    2.4 结果与讨论第33-39页
        2.4.1 纤维素溶解过程的偏光显微镜观察第33页
        2.4.2 溶剂配比和温度对纤维素溶解度的影响第33-34页
        2.4.3 溶剂配比对纤维素溶解时间的影响第34-35页
        2.4.4 溶剂配比对纤维素溶液黏度的影响第35-36页
        2.4.5 纤维素溶解再生前后聚合度的变化第36页
        2.4.6 纤维素溶解再生前后的红外光谱、X射线衍射和热重分析变化第36-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 纤维素多孔微球的制备第40-54页
    3.1 引言第40页
    3.2 制备原理第40-41页
        3.2.1 纤维素多孔微球制备第40-41页
        3.2.2 微球理化性质的表征第41页
    3.3 材料与方法第41-46页
        3.3.1 试剂与仪器第41-42页
        3.3.2 实验方法第42-46页
    3.4 结果与讨论第46-53页
        3.4.1 纤维素黏胶制备第46页
        3.4.2 纤维素微球制备第46页
        3.4.3 微球理化性质表征第46-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 层析介质制备及蛋白吸附性能第54-65页
    4.1 引言第54页
    4.2 介质制备和蛋白吸附原理第54-57页
        4.2.1 离子交换介质第54页
        4.2.2 疏水性电荷诱导介质第54-55页
        4.2.3 Langmuir吸附平衡第55页
        4.2.4 吸附动力学模型第55-57页
    4.3 材料与方法第57-60页
        4.3.1 试剂与仪器第57页
        4.3.2 DEAE配基偶联第57-58页
        4.3.3 Cell-DEAE介质的静态吸附平衡第58页
        4.3.4 Cell-DEAE介质的吸附动力学第58-59页
        4.3.5 MMI配基偶联第59-60页
        4.3.6 Cell-AB-MMI介质的静态吸附平衡第60页
        4.3.7 Cell-AB-MMI介质的吸附动力学第60页
    4.4 结果和讨论第60-64页
        4.4.1 Cell-DEAE介质制备第60-61页
        4.4.2 Cell-DEAE介质的静态吸附性能第61页
        4.4.3 Cell-DEAE介质对BSA的吸附动力学第61-62页
        4.4.4 Cell-AB-MMI介质制备第62页
        4.4.5 Cell-AB-MMI的静态吸附性能第62-63页
        4.4.6 Cell-AB-MMI对IgY的吸附动力学第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-73页
硕士期间研究成果第73页

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