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酚羟基修饰的超高交联吸附树脂的制备及其对苦参碱的吸附性能研究

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

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