首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

生物质竹炭复合催化材料制备与应用探索研究

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-16页
第一章 文献综述第17-35页
    1.1 生物质竹炭基材料概述第17-19页
        1.1.1 生物质竹炭原材料第17页
        1.1.2 生物质竹炭材料加工第17-18页
        1.1.3 生物质竹炭材料应用第18-19页
    1.2 生物质竹炭载体材料第19-21页
        1.2.1 光催化载体第19-20页
        1.2.2 酶固定化载体第20-21页
    1.3 生物质竹炭材料改性第21-33页
        1.3.1 TiO2改性第21-28页
        1.3.2 蒙脱石改性第28-30页
        1.3.3 微生物挂膜第30-31页
        1.3.4 固定化酶第31-33页
    1.4 本论文研究目的和思路第33-35页
        1.4.1 研究背景第33页
        1.4.2 研究目的第33页
        1.4.3 基本思路第33-34页
        1.4.4 主要研究内容第34-35页
第二章 实验部分第35-41页
    2.1 试剂与设备第35-37页
        2.1.1 主要试剂第35-36页
        2.1.2 主要设备第36-37页
    2.2 生物质竹炭复合材料制备第37-38页
        2.2.1 竹炭预处理第37页
        2.2.2 生物质竹炭钛复合材料制备第37页
        2.2.3 生物质竹炭蒙脱石钛复合材料制备第37-38页
        2.2.4 生物质竹炭微生物固定化材料制备第38页
        2.2.5 生物质竹炭固定化酶研制第38页
    2.3 表征第38-39页
        2.3.1 X-射线衍射第38页
        2.3.2 傅立叶红外光谱第38-39页
        2.3.3 扫描电子显微镜第39页
        2.3.4 紫外可见分光光度计第39页
    2.4 光催化降解性能测试第39页
    2.5 苯酚含量的测定第39-40页
    2.6 脂肪酶酯化活力的测定第40页
    2.7 酶热稳定性和再生第40-41页
第三章 生物质竹炭钛复合材料研制与性能第41-49页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 生物质竹炭钛复合材料制备第41-42页
        3.2.2 光催化降解实验第42页
        3.2.3 催化剂再生试验第42页
    3.3 结果与讨论第42-47页
        3.3.1 合成样品XRD表征第42-43页
        3.3.2 SEM表征第43-44页
        3.3.3 不同组成复合材料对光解率的影响第44-45页
        3.3.4 生物质竹炭钛用量第45-46页
        3.3.5 不同反应时间光降解活性第46-47页
        3.3.6 生物质竹炭钛复合材料再生性能第47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 生物质竹炭蒙脱石钛复合材料制备与表征第49-58页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 蒙脱石酸化预处理第49-50页
        4.2.2 生物质竹炭蒙脱石钛复合材料制备第50页
        4.2.3 生物质竹炭蒙脱石钛复合材料光催化性能第50-51页
        4.2.4 生物质竹炭蒙脱石钛复合材料再生第51页
    4.3 结果与讨论第51-56页
        4.3.1 硫酸改性蒙脱石的XRD第51页
        4.3.2 硫酸改性蒙脱石的SEM第51-52页
        4.3.3 硫酸酸化蒙脱石的FTIR第52-53页
        4.3.4 不同煅烧温度改性复合材料XRD第53页
        4.3.5 不同煅烧温度对降解率的影响第53-54页
        4.3.6 不同钛含量对降解率的影响第54-55页
        4.3.7 不同蒙脱石含量对降解率的影响第55页
        4.3.8 生物质竹炭蒙脱石钛复合材料再生性能第55-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 生物质竹炭微生物固定化材料及性能第58-63页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-59页
        5.2.1 培养液配制第58页
        5.2.2 菌悬液制备第58页
        5.2.3 生物质竹炭微生物固定化第58-59页
        5.2.4 生物质竹炭固定化微生物活性测试第59页
    5.3 结果与讨论第59-61页
        5.3.1 投菌量对苯酚去除率的影响第59-60页
        5.3.2 不同pH值对苯酚去除率影响第60-61页
        5.3.3 反应时间对苯酚去除率影响第61页
    5.4 本章小结第61-63页
第六章 生物质竹炭固定化脂肪酶合成糖酯研究第63-72页
    6.1 引言第63页
    6.2 实验部分第63-66页
        6.2.1 脂肪酶固定化第63-64页
        6.2.2 生物质竹炭固定酶活测定第64页
        6.2.3 糖酯合成第64-65页
        6.2.4 薄层色谱层析第65页
        6.2.5 柱层析第65页
        6.2.6 HPLC-ELSD分析第65-66页
        6.2.7 ~1H-NMR分析第66页
    6.3 结果与讨论第66-71页
        6.3.1 固定化脂肪酶重复活性测定第66页
        6.3.2 底物摩尔比对蔗糖6乙酸酯合成的影响第66-67页
        6.3.3 反应温度对蔗糖6乙酸酯合成的影响第67-68页
        6.3.4 反应时间对蔗糖6乙酸酯合成的影响第68-69页
        6.3.5 固定化酶与游离酶对蔗糖酯合成反应活性比较第69页
        6.3.6 糖酯产率分析第69-70页
        6.3.7 糖酯结构表征第70-71页
    6.4 本章小结第71-72页
第七章 生物质竹炭固定化酶合成柚皮苷酯化合物第72-79页
    7.1 引言第72页
    7.2 实验部分第72-74页
        7.2.1 脂肪酶固定化第72页
        7.2.2 柚皮苷酯化衍生物合成第72-73页
        7.2.3 产物分离与纯化第73页
        7.2.4 HPLC-ELSD分析第73-74页
        7.2.5 ~1H-NMR分析第74页
    7.3 结果与讨论第74-78页
        7.3.1 柚皮苷与酰基供体底物比对转化率影响第74-75页
        7.3.2 反应温度对转化率影响第75页
        7.3.3 反应时间对转化率影响第75-76页
        7.3.4 固定化酶与游离酶对柚皮苷酯化活性比较第76页
        7.3.5 柚皮苷酯化衍生物结构表征第76-78页
    7.4 本章小结第78-79页
第八章 结论与展望第79-84页
    8.1 结论第79-80页
    8.2 创新点第80-81页
    8.3 展望第81-84页
参考文献第84-96页
附录第96-99页
攻读学位期间获得成果目录第99-100页
致谢第100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:江西相山铀矿田构造特征及铀成矿作用研究
下一篇:硅衬底GaN基大功率LED的研制