摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·生物表面活性剂的分类及其微生物来源 | 第10-12页 |
·生物表面活性剂的理化性质 | 第12-13页 |
·表面张力 | 第12页 |
·乳化性能 | 第12-13页 |
·亲水-亲油值 | 第13页 |
·临界胶束浓度 | 第13页 |
·生物表面活性剂的生产方法及影响因素 | 第13-17页 |
·碳源的影响 | 第13-14页 |
·氮源的影响 | 第14-15页 |
·环境因素的影响 | 第15页 |
·廉价底物的利用 | 第15-17页 |
·生物表面活性剂的分离纯化及结构分析方法 | 第17-19页 |
·生物表面活性剂的分离纯化 | 第17-18页 |
·生物表面活性剂的鉴定及结构分析方法 | 第18-19页 |
·生物表面活性剂的应用 | 第19-22页 |
·石油开采业中的应用 | 第20页 |
·环境工程中的应用 | 第20页 |
·食品工业中的应用 | 第20-21页 |
·农业中的应用 | 第21页 |
·医药化妆品行业中的应用 | 第21-22页 |
·纳米材料水相分散的研究现状 | 第22-24页 |
·影响纳米材料液相分散的因素 | 第22-23页 |
·纳米材料液相分散体系的评价方法 | 第23-24页 |
·生物表面活性剂的研究展望 | 第24页 |
·本论文研究内容 | 第24-25页 |
第二章 生物表面活性剂产生菌的鉴定 | 第25-31页 |
·材料与方法 | 第25-28页 |
·实验仪器与试剂 | 第25-26页 |
·培养基和培养条件 | 第26页 |
·菌株的鉴定 | 第26-28页 |
·结果与讨论 | 第28-30页 |
·菌株形态观察 | 第28-29页 |
·菌株鉴定 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第三章Bacillus SCUT09 发酵优化研究 | 第31-41页 |
·实验仪器与试剂 | 第31-33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·Bacillus SCUT09 菌初步发酵产物性能鉴定 | 第33页 |
·Bacillus SCUT09 菌发酵培养基优化 | 第33页 |
·菌体生物量的测定 | 第33-34页 |
·表面张力的测定 | 第34页 |
·乳化指数测定 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-40页 |
·Bacillus SCUT09 菌初步发酵产物性能鉴定 | 第34-35页 |
·Bacillus SCUT09 菌发酵条件优化 | 第35-39页 |
·Bacillus SCUT09 菌的生长曲线 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 生物表面活性剂的结构鉴定和理化性质研究 | 第41-50页 |
·主要实验仪器及试剂 | 第41-42页 |
·实验方法 | 第42-44页 |
·主要试剂的配制方法 | 第42页 |
·生物表面活性剂的提取纯化 | 第42页 |
·生物表面活性剂的结构鉴定 | 第42-43页 |
·生物表面活性剂的性质研究 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-49页 |
·生物表面活性剂的提取 | 第44页 |
·TLC 定性分析结果 | 第44页 |
·FTIR 分析 | 第44-45页 |
·临界胶束浓度测定 | 第45-46页 |
·乳化性能测定 | 第46-47页 |
·不同因素对生物表面活性剂稳定性的影响 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第五章 Bacillus SCUT09 产生的生物表面活性剂在纳米材料方面的应用 | 第50-60页 |
·主要实验仪器和试剂 | 第50-51页 |
·实验方法 | 第51-52页 |
·空白TiO_2 水相分散性能 | 第51页 |
·纳米材料的分散稳定性实验 | 第51-52页 |
·水热法合成纳米材料ZnO 及合成效果表征 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-59页 |
·不同表面活性剂处理单壁碳纳米管液相分散结果 | 第52-54页 |
·不同表面活性剂处理TiO_2 液相分散结果 | 第54-55页 |
·不同表面活性剂处理纳米ZnO 液相分散结果 | 第55-56页 |
·不同分散剂对不同纳米材料分散稳定性比较 | 第56页 |
·纳米材料ZnO 的合成效果表征 | 第56-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
结论和展望 | 第60-62页 |
1 结论 | 第60页 |
2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
附录 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附件 | 第73页 |