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过氧化物酶的吸附、交联及催化染料降解

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

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