首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--一般性问题论文--生产工艺论文--纺丝论文

纳米纤维界面酶膜强化油水两相多环芳烃降解反应的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 酶的固定化研究及应用第11-12页
    1.2 油水两相体系中的酶催化反应第12-13页
    1.3 界面载体固定化酶第13-15页
        1.3.1 界面酶催化第13-14页
        1.3.2 界面载体第14-15页
    1.4 纳米纤维的制备以及固定化酶第15-21页
        1.4.1 纳米纤维的制备第15-16页
        1.4.2 静电纺丝技术制备纳米纤维第16-17页
        1.4.3 纳米纤维膜的亲疏水性第17页
        1.4.4 纳米纤维固定化酶第17-19页
        1.4.5 不同亲疏水性的纳米纤维膜对酶的固定化情况第19-21页
    1.5 仿生矿化第21-22页
        1.5.1 仿生硅化过程调控第21-22页
        1.5.2 仿生硅化包埋固定化酶第22页
    1.6 漆酶对多环芳烃的降解反应第22-25页
        1.6.1 漆酶的结构与功能第22-23页
        1.6.2 多环芳烃(PAHs)第23-24页
        1.6.3 PAHs 的降解第24-25页
    1.7 本论文的选题思路及主要工作第25-27页
        1.7.1 立题背景第25-26页
        1.7.2 主要工作第26-27页
第二章 纳米结构界面材料交联固定化酶及体两相体系研究第27-47页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 材料与方法第28-34页
        2.2.1 试剂第28-29页
        2.2.2 仪器第29页
        2.2.3 实验方法第29-34页
    2.3 结果与讨论第34-45页
        2.3.1 PU 纳米纤维膜的制备第34页
        2.3.2 氯化锂浓度对制备纳米纤维膜的影响第34-35页
        2.3.3 氯化锂浓度对膜吸附能力的影响第35-38页
        2.3.4 纳米纤维膜吸附漆酶动力学研究第38-39页
        2.3.5 改性 PU 纤维膜交联固定化漆酶第39-41页
        2.3.6 两相体系的建立第41-43页
        2.3.7 两相体系中固定化酶膜的界面分布表征第43页
        2.3.8 游离酶与固定化酶在降解体系中活力比较第43-44页
        2.3.9 稳定性考察第44-45页
    2.4 小结第45-47页
第三章 SiO_2-PU 复合纳米结构界面材料固定化漆酶第47-67页
    3.1 引言第47页
    3.2 材料与方法第47-52页
        3.2.1 试剂第47-48页
        3.2.2 仪器第48-49页
        3.2.3 实验方法第49-52页
    3.3 结果与讨论第52-65页
        3.3.1 溶液中 SiO_2纳米颗粒的生成第52-55页
        3.3.2 SiO_2颗粒的表征第55-58页
        3.3.3 SiO_2颗粒包埋固定化锰过氧化物酶第58-60页
        3.3.4 固定化锰过氧化物酶稳定性第60-61页
        3.3.5 SiO_2纳米颗粒包埋固定化漆酶第61页
        3.3.6 PU 纳米纤维上硅化过程调控第61-63页
        3.3.7 PU 纳米纤维表面包埋固定化酶第63页
        3.3.8 稳定性考察第63-65页
    3.4 小结第65-67页
第四章 双层纳米结构界面载体材料制备及应用第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 材料与方法第67-71页
        4.2.1 试剂第67-68页
        4.2.2 仪器第68-69页
        4.2.3 实验方法第69-71页
    4.3 结果与讨论第71-81页
        4.3.1 静电纺丝法制备疏水侧纳米纤维膜第71-73页
        4.3.2 静电纺丝法制备亲水侧纳米纤维膜第73-74页
        4.3.3 双层纳米纤维膜的制备第74-75页
        4.3.4 疏水侧纳米纤维材料筛选第75-76页
        4.3.5 亲水侧纳米纤维膜固定化漆酶第76-80页
        4.3.6 双层纳米纤维膜的界面表征第80页
        4.3.7 双层纳米纤维酶膜的两相体系反应第80-81页
    4.4 小结第81-83页
第五章 结论与展望第83-85页
    5.1 结论第83-84页
    5.2 主要创新点第84页
    5.3 展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:4-甲磺酰氨基甲基-2-氨基磺酸基苯甲酸甲酯关键中间体的合成研究
下一篇:双室双管程蒸发器传热性能及结构优化