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南极磷虾脱氟磁性吸附材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 磁性微球简介第11-14页
        1.1.1 磁性高分子微球的结构和组成第11页
        1.1.2 磁性高分子微球的制备第11-12页
            1.1.2.1 物理沉积法第11-12页
            1.1.2.2 原位法第12页
            1.1.2.3 单体聚合法第12页
            1.1.2.4 化学转化法第12页
        1.1.3 磁性高分子微球在食品工业的应用第12-14页
            1.1.3.1 固定化酶第13页
            1.1.3.2 生物活性物质的分离第13页
            1.1.3.3 免疫检测第13-14页
    1.2 氟的脱除方法第14-16页
        1.2.1 水中氟的脱除方法第14-15页
            1.2.1.1 含铝吸附剂第14页
            1.2.1.2 稀土类吸附剂第14-15页
            1.2.1.3 沸石第15页
        1.2.2 南极磷虾中氟的脱除方法第15-16页
    1.3 壳聚糖及其衍生物吸附氟离子简介第16-17页
        1.3.1 壳聚糖的结构及性质第16页
        1.3.2 壳聚糖及其衍生物的脱氟应用第16-17页
    1.4 羟基磷灰石吸附氟离子研究进展第17-18页
        1.4.1 羟基磷灰石简介第17页
        1.4.2 羟基磷灰石除氟机理第17-18页
    1.5 羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的研究进展第18-19页
        1.5.1 羟基磷灰石/壳聚糖复合材料简介第18页
        1.5.2 羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的应用第18-19页
    1.6 磁性羟基磷灰石/壳聚糖复合材料研究进展第19-20页
        1.6.1 磁性羟基磷灰石/壳聚糖复合材料简介第19-20页
        1.6.2 磁性羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的制备第20页
    1.7 本论文研究的内容和意义第20-21页
        1.7.1 本论文研究的内容第20页
        1.7.2 本论文研究的意义第20-21页
第二章 材料与方法第21-31页
    2.1 实验材料第21-23页
        2.1.1 实验原料第21页
        2.1.2 实验试剂及设备第21-23页
            2.1.2.1 实验试剂第21-22页
            2.1.2.2 实验设备第22-23页
    2.2 测定方法第23-25页
        2.2.1 氟离子测定方法第23-24页
        2.2.2 南极磷虾肽总氟含量测定第24页
        2.2.3 南极磷虾肽离子态氟含量测定第24页
        2.2.4 南极磷虾肽可电离态氟含量测定第24-25页
    2.3 实验内容及方法第25-30页
        2.3.1 南极磷虾肽的制备第25页
        2.3.2 磁性吸附材料制备方法第25-26页
            2.3.2.1 磁性壳聚糖吸附材料的制备第25页
            2.3.2.2 磁性羟基磷灰石吸附材料的制备第25页
            2.3.2.3 磁性羟基磷灰石/壳聚糖复合吸附材料的制备第25-26页
        2.3.3 磁性HA/CS复合吸附材料的表征第26页
            2.3.3.1 扫描电镜测试(SEM)第26页
            2.3.3.2 X射线衍射测试(XRD)第26页
            2.3.3.3 红外光谱测试(FTIR)第26页
            2.3.3.4 热分析仪的测试(TGA)第26页
            2.3.3.5 振动样品磁强计测试(VSM)第26页
        2.3.4 磁性复合材料磁响应性的实验研究第26-28页
            2.3.4.1 磁性沉降率的测定第27页
            2.3.4.2 磁力大小及沉降时间对复合吸附材料磁性沉降率的影响第27页
            2.3.4.3 磁性材料种类对复合吸附材料磁性沉降率的影响第27页
            2.3.4.4 磁核Fe_3O_4的比例对复合吸附材料磁性沉降率影响第27-28页
        2.3.5 磁性HA/CS复合吸附材料对水中F~-的吸附实验研究第28页
        2.3.6 静态吸附实验研究第28-29页
            2.3.6.1 pH对材料吸附效果的影响第28页
            2.3.6.2 吸附剂用量对材料吸附效果的影响第28页
            2.3.6.3 初始浓度对材料吸附效果的影响第28-29页
            2.3.6.4 接触时间对材料吸附效果的影响第29页
            2.3.6.5 温度对材料吸附效果的影响第29页
        2.3.7 Fe_3O_4与HA/CS质量比对复合材料吸附效果的影响第29页
        2.3.8 共存阴离子对复合材料吸附效果的影响第29页
        2.3.9 共存阳离子对复合材料吸附效果的影响第29-30页
        2.3.10 磁性HA/CS复合吸附材料的再生性研究第30页
    2.4 磁性HA/CS复合吸附材料对南极磷虾肽酶解液中F~-的吸附研究第30-31页
第三章 结果与讨论第31-50页
    3.1 磁性HA/CS复合吸附材料的表征分析第31-36页
        3.1.1 扫描电镜(SEM)分析第31-32页
        3.1.2 X射线衍射(XRD)分析第32-33页
        3.1.3 红外光谱(FTIR)分析第33-34页
        3.1.4 热重(TG)分析第34-35页
        3.1.5 饱和磁强度(VSM)分析第35-36页
    3.2 磁性HA/CS复合吸附材料磁响应性第36-38页
        3.2.1 磁力大小对磁性沉降率的影响第36-37页
        3.2.2 磁性材料种类对磁性沉降率的影响第37-38页
        3.2.3 磁核Fe_3O_4的比例对磁性沉降率影响第38页
    3.3 磁性HA/CS复合吸附材料对水中F~-吸附条件的确定第38-46页
        3.3.1 氟离子标准曲线第38-39页
        3.3.2 pH对吸附效果的影响第39-40页
        3.3.3 吸附剂用量对吸附效果的影响第40-41页
        3.3.4 初始浓度对材料吸附效果的影响第41页
        3.3.5 接触时间对吸附效果的影响第41-42页
        3.3.6 温度对吸附效果的影响第42-43页
        3.3.7 Fe_3O_4与HA/CS质量比对吸附效果的影响第43-44页
        3.3.8 共存阴离子对吸附效果的影响第44-45页
        3.3.9 共存阳离子对吸附效果的影响第45页
        3.3.10 磁性复合吸附材料的再生利用第45-46页
    3.4 磁性HA/CS复合吸附材料对南极磷虾肽酶解液中F~-的吸附研究第46-50页
        3.4.1 pH对南极磷虾肽酶解液中F~-的吸附效果影响第47页
        3.4.2 吸附剂的量对南极磷虾肽酶解液中F~-的吸附效果影响第47-48页
        3.4.3 温度对南极磷虾肽酶解液中F~-的吸附效果影响第48-50页
第四章 结论第50-51页
    4.1 结论第50页
    4.2 展望第50-51页
参考文献第51-56页
致谢第56-57页
附录第57页

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