摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 生物碱研究概述 | 第12-15页 |
1.2.1 生物碱的提取 | 第12-14页 |
1.2.2 生物碱的纯化 | 第14-15页 |
1.3 苦参碱概述 | 第15-16页 |
1.3.1 苦参碱的结构和性质 | 第15-16页 |
1.3.2 苦参碱的应用 | 第16页 |
1.4 超高交联吸附树脂 | 第16-21页 |
1.4.1 超高交联吸附树脂的制备方法 | 第16-18页 |
1.4.2 超高交联吸附树脂的开发应用 | 第18页 |
1.4.3 影响超高交联树脂吸附的主要因素 | 第18-19页 |
1.4.4 超高交联树脂的功能基化 | 第19-21页 |
1.4.5 氢键型超高交联吸附树脂 | 第21页 |
1.5 分子印迹吸附剂的研究 | 第21-24页 |
1.5.1 分子印迹技术基本原理 | 第21-22页 |
1.5.2 分子印迹聚合物的制备方法 | 第22-24页 |
1.5.3 分子印迹技术的应用 | 第24页 |
1.6 吸附热力学及动力学 | 第24-25页 |
1.7 本课题的研究内容和意义 | 第25-27页 |
1.7.1 研究内容 | 第25页 |
1.7.2 研究意义 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-33页 |
2.1 实验主要试剂 | 第27-28页 |
2.2 实验主要仪器与设备 | 第28页 |
2.3 NIP和MIP树脂的合成 | 第28-29页 |
2.4 树脂基本参数的确定与表征 | 第29-31页 |
2.5 NIP树脂吸附实验 | 第31-32页 |
2.5.1 水体系中NIP树脂的吸附实验 | 第31-32页 |
2.5.2 考察不同介质中NIP对苦参碱的吸附性能 | 第32页 |
2.6 MIP树脂的选择吸附行为 | 第32-33页 |
2.6.1 静态吸附实验 | 第32页 |
2.6.2 动态吸附实验 | 第32-33页 |
第三章 酚羟基修饰的超高交联吸附树脂(NIP)的吸附性能研究 | 第33-57页 |
3.1 NIP树脂的结构特征及物理性质 | 第33-37页 |
3.1.1 NIP树脂的合成路线及性质 | 第33-35页 |
3.1.2 NIP树脂的SEM分析 | 第35-36页 |
3.1.3 NIP树脂的红外光谱分析 | 第36-37页 |
3.2 水体系中NIP树脂对苦参碱和金雀花碱的吸附性能研究 | 第37-52页 |
3.2.1 苦参碱和金雀花碱的水溶液浓度-吸光度标准曲线的确定 | 第37-39页 |
3.2.2 NIP树脂对苦参碱和金雀花碱的静态平衡吸附等温线 | 第39-41页 |
3.2.3 NIP树脂对苦参碱和金雀花碱的等温吸附模型拟合 | 第41-44页 |
3.2.4 NIP树脂对苦参碱和金雀花碱的吸附热力学分析 | 第44-46页 |
3.2.5 NIP树脂对苦参碱和金雀花碱的吸附动力学分析 | 第46-51页 |
3.2.6 PH值对苦参碱和金雀花碱在NIP树脂上吸附能力的影响 | 第51-52页 |
3.3 不同介质中NIP树脂对苦参碱的吸附性能 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 酚羟基修饰的超高交联分子印迹吸附树脂(MIP)的吸附性能研究 | 第57-75页 |
4.1 MIP树脂的结构特征及物理性质 | 第57-60页 |
4.1.1 MIP树脂的合成路线及性质 | 第57-58页 |
4.1.2 MIP树脂的SEM分析 | 第58-59页 |
4.1.3 MIP树脂的红外光谱分析 | 第59-60页 |
4.2 水体系中MIP树脂对苦参碱和金雀花碱的吸附性能研究 | 第60-73页 |
4.2.1 MIP树脂对苦参碱的选择系数 | 第60-63页 |
4.2.2 MIP树脂对苦参碱和金雀花碱的静态平衡吸附等温线 | 第63-66页 |
4.2.3 MIP树脂对苦参碱和金雀花碱的等温吸附模型拟合 | 第66-68页 |
4.2.4 MIP树脂对苦参碱和金雀花碱的吸附热力学分析 | 第68-70页 |
4.2.5 MIP树脂对苦参碱和金雀花碱的吸附动力学分析 | 第70-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85页 |