摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
目录 | 第10-16页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
·造纸白水循环回用的背景及意义 | 第16页 |
·DCS 的来源及危害 | 第16-20页 |
·DCS 的控制技术 | 第20-23页 |
·物理法控制 | 第20页 |
·化学法控制 | 第20-21页 |
·生物法控制 | 第21-23页 |
·果胶酶在处理 DCS 中的应用 | 第23-25页 |
·酶的固定化方法与载体 | 第25-30页 |
·酶的固定化方法 | 第25-29页 |
·固定化酶的载体 | 第29-30页 |
·以纤维素类载体固定化酶 | 第30-33页 |
·吸附法 | 第30-31页 |
·共价结合法 | 第31-32页 |
·包埋法 | 第32页 |
·载体交联法 | 第32-33页 |
·本课题的研究意义及主要研究内容 | 第33-36页 |
·研究意义 | 第33-34页 |
·主要研究内容 | 第34-36页 |
第二章 高碘酸钠氧化浆料纤维制备固定化酶载体研究 | 第36-48页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·实验原料 | 第36-37页 |
·浆料纤维的预处理 | 第37页 |
·高碘酸钠氧化针叶木 KP 浆 | 第37页 |
·高碘酸钠浓度的测量和标准曲线的建立 | 第37页 |
·氧化浆料纤维的醛基含量的测量 | 第37页 |
·氧化浆料纤维的表征 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-46页 |
·高碘酸钠浓度标准曲线的制定 | 第38-39页 |
·醛基含量的测量 | 第39-40页 |
·氧化时间和高碘酸钠浓度的影响 | 第40-43页 |
·体系 pH 值对氧化反应的影响 | 第43-44页 |
·反应温度对氧化反应的影响 | 第44页 |
·氧化浆料纤维的红外光谱分析 | 第44-45页 |
·高碘酸钠氧化浆料纤维的 X-射线衍射分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 以氧化浆料纤维为载体固定化果胶酶及其定向处理 DCS 的研究 | 第48-66页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-52页 |
·实验原料 | 第49页 |
·氧化浆料纤维的制备 | 第49页 |
·使用氧化浆料纤维固定果胶酶 | 第49页 |
·DNS 试剂(3 g/L)的制备 | 第49-50页 |
·果胶溶液的制备 | 第50页 |
·半乳糖醛基标准曲线的绘制 | 第50页 |
·蛋白质负载量的测定 | 第50-51页 |
·酶活力的测定 | 第51页 |
·游离酶和固定酶 pH 适用性的确定 | 第51页 |
·游离酶和固定酶温度适用性及表观活化能的确定 | 第51-52页 |
·固定化酶的表征 | 第52页 |
·酶处理模拟白水和聚半乳糖醛酸 | 第52页 |
·电荷需求量的测量 | 第52页 |
·固定化酶定向处理模拟白水回用性的研究 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-64页 |
·酶活力的测定 | 第53-54页 |
·固定化条件的优化 | 第54-57页 |
·固定化酶的表征 | 第57-58页 |
·固定化酶的性质分析 | 第58-61页 |
·游离果胶酶和固定化果胶酶定向处理模拟白水的研究 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第四章 制备 PEI-涂覆浆料纤维固定化果胶酶及其定向处理 DCS 的研究 | 第66-85页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66-70页 |
·实验原料 | 第66-67页 |
·浆料纤维的预处理 | 第67页 |
·PEI-涂覆浆料纤维的制备 | 第67页 |
·果胶酶在 PEI-涂覆浆料纤维上的固定 | 第67页 |
·测定酸性果胶酶活力时使用的果胶溶液的制备 | 第67页 |
·酸性果胶酶及其固定化酶活力的测定 | 第67-68页 |
·酸性果胶酶催化进程的研究 | 第68页 |
·离子色谱测定半乳糖醛酸浓度 | 第68-69页 |
·酸性果胶酶从 PEI-涂覆浆料纤维上的脱附 | 第69页 |
·元素分析 | 第69-70页 |
·微观形貌观察 | 第70页 |
·酸性果胶酶 pH 适用性的确定 | 第70页 |
·酸性果胶酶温度适用性的确定 | 第70页 |
·酸性果胶酶定向处理模拟白水 | 第70页 |
·固定化酸性果胶酶定向处理模拟白水回用性的研究 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-83页 |
·PEI 涂覆对酸性果胶酶和碱性果胶的不同效果 | 第71-72页 |
·固定化酶方法的选择 | 第72-73页 |
·PEI-涂覆浆料纤维固定化酸性果胶酶的条件优化 | 第73-76页 |
·PEI-涂覆浆料纤维固定化酸性果胶酶的微观形貌观察 | 第76页 |
·酸性固定化果胶酶的性质分析 | 第76-79页 |
·酸性果胶酶催化产生半乳糖醛酸的时间进程 | 第79-80页 |
·酸性果胶酶从 PEI-涂覆浆料纤维上的脱附 | 第80-81页 |
·使用酸性果胶酶定向处理模拟白水的研究 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第五章 以再生纤维素微球为载体固定果胶酶及其定向处理 DCS 的研究 | 第85-100页 |
·引言 | 第85-88页 |
·实验原料 | 第86页 |
·3 wt% 纤维素溶液的制备 | 第86页 |
·再生纤维素微球的制备 | 第86页 |
·果胶酶在再生纤维素微球上的固定 | 第86-87页 |
·蛋白质负载量的测定 | 第87页 |
·酶活力的测定 | 第87页 |
·果胶酶从再生纤维素微球上的脱附 | 第87页 |
·游离酶和固定酶 pH 适用性的确定 | 第87-88页 |
·游离酶和固定酶温度适用性和活化能的确定 | 第88页 |
·再生纤维素微球固定化果胶酶定向处理模拟白水 | 第88页 |
·固定化果胶酶定向处理模拟白水回用性的研究 | 第88页 |
·Zeta 电位的测量 | 第88页 |
·结果与讨论 | 第88-98页 |
·再生纤维素微球固定化果胶酶的条件优化 | 第88-91页 |
·再生纤维素微球固定化酶的形貌观察 | 第91-92页 |
·再生纤维素微球固定化酶的性质分析 | 第92-95页 |
·使用再生纤维素微球固定化果胶酶定向处理模拟白水的研究 | 第95-97页 |
·果胶酶从再生纤维素微球上的脱附 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
第六章 再生纤维素微球性质的研究 | 第100-117页 |
·引言 | 第100页 |
·实验部分 | 第100-102页 |
·实验原料 | 第100页 |
·3 wt% 纤维素溶液的制备 | 第100页 |
·纤维素溶液的观察 | 第100-101页 |
·再生纤维素微球的制备 | 第101页 |
·再生纤维素微球的表征 | 第101-102页 |
·果胶酶在再生纤维素微球上的等温吸附平衡实验 | 第102页 |
·果胶酶在再生纤维素微球上的吸附动力学实验 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-115页 |
·再生纤维素微球的红外图谱分析 | 第103-104页 |
·再生纤维素微球的形貌分析 | 第104-106页 |
·再生纤维素微球结晶结构的分析 | 第106-108页 |
·再生纤维素微球的热重分析 | 第108-110页 |
·再生纤维素微球吸附果胶酶的等温吸附平衡研究 | 第110-112页 |
·再生纤维素微球吸附果胶酶的吸附动力学的研究 | 第112-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第七章 以氧化再生纤维素微球固定果胶酶及其定向处理 DCS 的研究 | 第117-132页 |
·引言 | 第117页 |
·实验部分 | 第117-119页 |
·实验原料 | 第117页 |
·3 wt% 纤维素溶液的制备 | 第117-118页 |
·再生纤维素微球的制备 | 第118页 |
·再生纤维素微球的氧化 | 第118页 |
·氧化再生纤维素微球中醛基含量的测量 | 第118页 |
·使用氧化再生纤维素微球固定果胶酶 | 第118-119页 |
·蛋白质负载量的测定 | 第119页 |
·酶活力的测定 | 第119页 |
·游离酶和固定酶 pH 适用性的确定 | 第119页 |
·游离酶和固定酶温度适用性和活化能的确定 | 第119页 |
·固定化果胶酶定向处理模拟白水 | 第119页 |
·结果与讨论 | 第119-130页 |
·高碘酸钠氧化再生纤维素微球的氧化进程 | 第119-121页 |
·固定化酶方法和条件的优化 | 第121-125页 |
·固定化酶的红外光谱分析 | 第125-126页 |
·氧化再生纤维素微球固定化酶的性质分析 | 第126-129页 |
·氧化再生纤维素微球固定化果胶酶定向处理模拟白水的研究 | 第129-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
全文总结 | 第132-136页 |
结论 | 第132-134页 |
创新之处 | 第134-135页 |
对未来工作的建议 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-157页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第157-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
附件 | 第160页 |