摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
引言 | 第12-13页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
1.1 固定化酶概述 | 第13页 |
1.2 固定化酶方法 | 第13-16页 |
1.2.1 吸附法 | 第13-14页 |
1.2.2 共价结合法 | 第14页 |
1.2.3 包埋法 | 第14-15页 |
1.2.4 微囊法 | 第15页 |
1.2.5 交联法 | 第15-16页 |
1.3 固定化酶的载体 | 第16-18页 |
1.3.1 有机载体 | 第16-17页 |
1.3.2 无机载体 | 第17-18页 |
1.4 固定化酶在治理水体污染方面的应用 | 第18-19页 |
1.4.1 合成染料的脱色降解 | 第18页 |
1.4.2 酚类和多环芳香类化合物的去除 | 第18-19页 |
1.5 本课题研究的内容及意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 研究意义 | 第20-21页 |
2 实验 | 第21-23页 |
2.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.2 实验仪器 | 第22-23页 |
3 交联辅助法将HRP固定在ZnO NWs/SiO_2上 | 第23-41页 |
3.1 引言 | 第23-25页 |
3.2 实验部分 | 第25-28页 |
3.2.1 复合纳米材料的制备 | 第25页 |
3.2.2 HRP在ZnO NWs/SiO_2上的固载 | 第25-26页 |
3.2.3 拉曼光谱 | 第26页 |
3.2.4 负载量与负载效率 | 第26页 |
3.2.5 扫面电子显微镜 | 第26页 |
3.2.6 活性测定 | 第26-27页 |
3.2.7 浸出实验 | 第27页 |
3.2.8 蒽醌染料的脱色 | 第27-28页 |
3.2.9 重复使用率 | 第28页 |
3.2.10 统计分析 | 第28页 |
3.3 结果讨论 | 第28-39页 |
3.3.1 环氧交联剂在载体上的吸附 | 第28-29页 |
3.3.2 固定化酶的酶学性质 | 第29-33页 |
3.3.3 固定化HRP的酶活 | 第33-34页 |
3.3.4 吸附稳定性 | 第34-35页 |
3.3.5 热稳定性 | 第35-36页 |
3.3.6 蒽醌染料脱色 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 通过交联辅助固定化HRP提升偶氮染料脱色降解性能 | 第41-52页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 HRP在纳米复合载体上的固定 | 第42-43页 |
4.2.2 负载量及负载效率的测定 | 第43页 |
4.2.3 酶活及负载效率测定 | 第43页 |
4.2.4 脱色率 | 第43-44页 |
4.2.5 动力学性能 | 第44页 |
4.2.6 储存稳定性 | 第44页 |
4.2.7 固定化HRP的重复使用率 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
4.3.1 脱色率的影响因素 | 第44-48页 |
4.3.2 动力学常数 | 第48-49页 |
4.3.3 储存稳定性 | 第49-50页 |
4.3.4 重复使用率 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 一种稳定高效的纳米共酶生物催化剂脱色降解偶氮染料 | 第52-65页 |
5.1 引言 | 第52-54页 |
5.2 实验部分 | 第54-56页 |
5.2.1 CPO和HRP在ZnO NWs/SiO_2上的共固载 | 第54页 |
5.2.2 扫面电子显微镜 | 第54页 |
5.2.3 负载量与负载效率 | 第54页 |
5.2.4 活性测定 | 第54-55页 |
5.2.5 脱色实验 | 第55页 |
5.2.6 储存稳定性 | 第55-56页 |
5.2.7 重复使用率 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
5.3.1 CPO and HRP在纳米复合载体上的交联共固载 | 第56-58页 |
5.3.2 pH和温度对酶活的影响 | 第58页 |
5.3.3 影响染料脱色率的因素 | 第58-62页 |
5.3.4 深度降解 | 第62页 |
5.3.5 稳定性 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
6 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-77页 |
在学研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |