摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
0 前言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-25页 |
1.1 膜分离技术概况 | 第13-15页 |
1.1.1 纳滤膜分离技术 | 第13-14页 |
1.1.2 正渗透(FO)技术 | 第14-15页 |
1.2 仿生膜 | 第15-19页 |
1.2.1 仿生分离膜的合成及应用 | 第16-18页 |
1.2.1.1、仿生分子筛和纳米孔 | 第16页 |
1.2.1.2、载体介导的仿生膜 | 第16-17页 |
1.2.1.3 通道介导的仿生膜 | 第17页 |
1.2.1.4 含人工通道的仿生膜 | 第17-18页 |
1.2.2 仿生膜的抗污性能 | 第18-19页 |
1.3 水通道蛋白 | 第19-21页 |
1.3.1 水通道蛋白简介 | 第19-20页 |
1.3.2 水通道蛋白的结构 | 第20-21页 |
1.4 含水通道蛋白仿生膜 | 第21-22页 |
1.4.1 AQP双层膜结构的仿生膜 | 第21-22页 |
1.4.2 封装含水通道蛋白囊泡的仿生膜 | 第22页 |
1.5 层层组装技术 | 第22-23页 |
1.6 本文研究内容 | 第23-25页 |
2 含水通道蛋白Z的蛋白脂质体的制备及表征 | 第25-36页 |
2.1 实验药品、仪器及设备 | 第25-26页 |
2.2 实验步骤 | 第26-29页 |
2.2.1 实验准备及试剂的配制 | 第26-28页 |
2.2.2 样品制备 | 第28-29页 |
2.3 脂质体及蛋白脂质体的表征 | 第29-35页 |
2.3.1 表征手段 | 第29-30页 |
2.3.2 表征结果及讨论 | 第30-35页 |
2.3.2.1 停留光谱表征蛋白渗透性 | 第30-32页 |
2.3.2.2 囊泡大小及电性的表征结果 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
3 层层组装制备含水通道蛋白的磷脂仿生纳滤膜 | 第36-57页 |
3.1 实验药品、仪器及设备 | 第36-38页 |
3.2 实验步骤 | 第38-39页 |
3.2.1 实验准备及试剂的配制 | 第38页 |
3.2.2 样品制备 | 第38-39页 |
3.2.2.1 PAN基膜的制备 | 第38页 |
3.2.2.2 层层组装复合纳滤膜的制备 | 第38页 |
3.2.2.3 含水通道蛋白的磷脂囊泡溶液的制备 | 第38页 |
3.2.2.4 含水通道蛋白磷脂仿生膜的制备 | 第38-39页 |
3.3 复合膜结构与性能表征手段 | 第39-41页 |
3.4 实验结果及讨论 | 第41-54页 |
3.4.1 复合膜红外光谱的表征 | 第41-42页 |
3.4.2 膜的zeta电位值 | 第42-43页 |
3.4.3 膜的表面形貌表征结果 | 第43-47页 |
3.4.4 复合膜纳滤性能的表征 | 第47-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-57页 |
4 层层组装制备含水通道蛋白的磷脂仿生正渗透膜 | 第57-71页 |
4.1 实验药品、仪器及设备 | 第57-59页 |
4.2 实验步骤 | 第59-60页 |
4.2.1 实验准备及试剂的配制 | 第59页 |
4.2.2 样品制备 | 第59-60页 |
4.2.2.1 PAN基膜的制备 | 第59-60页 |
4.2.2.2 层层组装复合纳滤膜的制备 | 第60页 |
4.2.2.3 含水通道蛋白的磷脂囊泡溶液的制备 | 第60页 |
4.2.2.4 含水通道蛋白磷脂仿生膜的制备 | 第60页 |
4.3 复合膜结构与性能表征手段 | 第60-62页 |
4.4 实验结果及讨论 | 第62-69页 |
4.4.1 聚电解质层对正渗透膜性能的影响探究 | 第62-65页 |
4.4.1.1 聚电解质组装时间对正渗透膜性能的影响 | 第62-63页 |
4.4.1.2 聚电解质组装层数对正渗透膜性能的影响 | 第63-65页 |
4.4.2 含水通道蛋白的复合正渗透膜的性能表征 | 第65-68页 |
4.4.3 聚电解质层的原子力显微镜表征 | 第68-69页 |
4.4.4 复合膜亲水性能的表征 | 第69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
5 结论 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历 | 第83-84页 |
硕士期间学术成果 | 第84页 |