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纳米粒子对脂肪酶交联酶聚集体结构及性能的影响

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明第15-16页
第一章 文献综述第16-30页
    1.1 引言第16页
    1.2 生物酶的固定化第16-20页
        1.2.1 生物酶的固定化的含义第16-17页
        1.2.2 有载体固定化第17-18页
        1.2.3 无载体固定化第18-20页
    1.3 交联酶聚集体(CLEAs)技术第20-27页
        1.3.1 CLEAs的制备第20-22页
        1.3.2 CLEAs技术新进展第22-25页
        1.3.3 CLEAs技术的应用第25-26页
        1.3.4 CLEAs的催化机理与优势第26-27页
    1.4 纳米技术与酶的固定化第27-28页
        1.4.1 纳米材料简介第27页
        1.4.2 纳米材料在酶固定化中的应用第27-28页
    1.5 本课题的研究目的与意义第28-30页
第二章 实验材料与方法第30-38页
    2.1 实验材料第30-31页
        2.1.1 实验仪器第30页
        2.1.2 实验药品第30-31页
    2.2 实验操作过程第31-35页
        2.2.1 纳米CLEAs的制备实验第31-32页
        2.2.2 纳米CLEAs的性能测定实验第32-33页
        2.2.3 纳米CLEAs的形态结构表征第33-34页
        2.2.4 NTiO_2-CLEAs的应用试验第34-35页
    2.3 分析方法第35-38页
        2.3.1 酶蛋白含量测定第35-36页
        2.3.2 脂肪酶活性测定第36-37页
        2.3.3 橄榄油转化率的测定第37页
        2.3.4 大豆油水解率的测定第37-38页
第三章 纳米粒子的选择及CLEAs的制备条件的优化第38-46页
    3.1 纳米粒子的选择第38-41页
    3.2 沉淀剂浓度对NTiO_2-CLEAs的影响第41-42页
    3.3 交联剂浓度对NTiO_2-CLEAs的影响第42-43页
    3.4 交联时间对NTiO_2-CLEAs的影响第43-44页
    3.5 离心转速对NTiO_2-CLEAs影响第44页
    3.6 结论第44-46页
第四章 纳米粒子对脂肪酶CLEAs结构的影响第46-58页
    4.1 纳米CLEAs的官能团分析第46-48页
    4.2 纳米CLEAs的二级结构分析第48-50页
    4.3 纳米CLEAs粒径分布第50-52页
    4.4 纳米CLEAs的电镜分析第52-53页
    4.5 荧光光谱分析第53-57页
        4.5.1 纳米粒子对CLEAs荧光光谱第53-54页
        4.5.2 纳米粒子对CLEAs三维荧光的影响第54-57页
    4.6 结论第57-58页
第五章 NTiO_2-CLEAs的性能研究第58-66页
    5.1 pH稳定性第58-59页
    5.2 热稳定性第59-60页
    5.3 重复使用性第60-61页
    5.4 储存稳定性第61-62页
    5.5 动力学反应方程常数第62-64页
    5.6 结论第64-66页
第六章 NTiO_2-CLEAs在含油废水处理中的应用第66-74页
    6.1 NTiO_2-CLEAs对橄榄油水解的影响第66-70页
        6.1.1 油水体积比对NTiO_2-CLEAs水解橄榄油的影响第66-67页
        6.1.2 反应时间对NTiO_2-CLEAs水解橄榄油的影响第67-68页
        6.1.3 反应温度对NTiO_2-CLEAs水解橄榄油的影响第68-69页
        6.1.4 加酶量对NTiO_2-CLEAs水解橄榄油的影响第69-70页
    6.2 NTiO_2-CLEAs对大豆油水解的影响第70-72页
        6.2.1 反应时间对大豆油水解率的影响第70-71页
        6.2.2 添加无机盐溶液对大豆油水解率的影第71-72页
    6.3 结论第72-74页
第七章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表论文第84-86页
作者和导师简介第86-87页
附件第87-88页

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