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固定化碳酸酐酶催化CO2水合及矿化实验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
主要符号表第9-10页
1 绪论第10-24页
    1.1 课题研究背景和意义第10页
    1.2 CO_2捕集技术简介第10-11页
    1.3 碳酸酐酶催化特性简介第11-16页
        1.3.1 碳酸酐酶简介第11-13页
        1.3.2 活性测定方法第13-14页
        1.3.3 碳酸酐酶的固定化第14-16页
    1.4 碳酸酐酶研究进展第16-18页
    1.5 碳酸酐酶在CO_2分离回收中的应用第18-22页
        1.5.1 碳酸酐酶应用于反应器第18-21页
        1.5.2 碳酸酐酶在CO_2矿化中的应用第21-22页
    1.6 现有研究的不足及本文研究内容第22-24页
        1.6.1 现有研究的不足第22-23页
        1.6.2 本文研究内容第23-24页
2 碳酸酐酶固定化及其酶学性质研究第24-33页
    2.1 实验装置及设备简介第24-26页
        2.1.1 实验装置第24-25页
        2.1.2 实验设备简介第25页
        2.1.3 实验试剂第25页
        2.1.4 实验方法第25-26页
    2.2 固定化碳酸酐酶酶学性质第26-32页
        2.2.1 酶活力回收率和储藏稳定性第27-28页
        2.2.2 最适反应温度第28-29页
        2.2.3 最适反应pH第29-30页
        2.2.4 热稳定性第30-31页
        2.2.5 pH稳定性第31-32页
    2.3 本章小结第32-33页
3 二氧化碳催化吸收反应实验研究第33-48页
    3.1 实验装置及设备简介第33-36页
        3.1.1 二氧化碳催化吸收系统第33-34页
        3.1.2 实验设备简介第34-35页
        3.1.3 实验试剂第35-36页
        3.1.4 实验方法第36页
    3.2 混合气体流量和加酶量对CO_2吸收反应的影响第36-43页
        3.2.1 反应体系pH的变化第36-40页
        3.2.2 反应终止时溶液的pH第40-41页
        3.2.3 含气率的变化第41-42页
        3.2.4 CO_2脱除效率的变化第42-43页
    3.3 固定化酶和游离酶催化反应对比第43-46页
        3.3.1 反应体系pH变化的对比第43-44页
        3.3.2 催化特性对比第44-46页
        3.3.3 催化动力学对比分析第46页
    3.4 本章小结第46-48页
4 二氧化碳矿化反应实验第48-60页
    4.1 实验装置及设备简介第48-49页
        4.1.1 CO_2矿化反应实验装置第48页
        4.1.2 实验设备简介第48页
        4.1.3 实验试剂第48页
        4.1.4 实验方法第48-49页
    4.2 碳酸酐酶对CO_2矿化的影响第49-52页
        4.2.1 碳酸酐酶对溶液pH变化的影响第49-50页
        4.2.2 碳酸酐酶对Ca~(2+)沉积的影响第50-52页
    4.3 缓冲液对CO_2矿化的影响第52-56页
        4.3.1 缓冲液对溶液pH的影响第52-53页
        4.3.2 缓冲液pH对Ca~(2+)沉积的影响第53-56页
    4.4 温度对CO_2矿化的影响第56-58页
        4.4.1 温度对反应中溶液pH的影响第56-57页
        4.4.2 温度对Ca~(2+)沉积的影响第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
5 结论与展望第60-63页
    5.1 主要工作和结论第60-61页
    5.2 后续研究展望第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
附录第68页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文第68页
    B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第68页

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