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光活化室温RAFT悬浮聚合制备印迹微球及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 可逆加成断裂链转移自由基聚合第9-12页
        1.1.1 可控/活性自由基聚合简述第9页
        1.1.2 RAFT聚合原理第9-10页
        1.1.3 选择合适的RAFT链转移剂第10-11页
        1.1.4 室温RAFT聚合的发展第11-12页
    1.2 分子印迹技术的简单介绍第12-17页
        1.2.1 分子印迹过程第12-13页
        1.2.2 MIT的类别第13-14页
        1.2.3 MIT的应用第14-15页
        1.2.4 MIPs的聚合方法第15-16页
        1.2.5 MIPs制备材料的选择第16-17页
    1.3 虚拟模板的应用第17-18页
    1.4 马钱子概述第18-20页
        1.4.1 马钱子用药剂型和临床应用第19页
        1.4.2 提取马钱子中的总生物碱第19-20页
        1.4.3 总生物碱的纯化第20页
    1.5 本课题研究的目的、意义与背景第20-22页
第二章 马钱子碱聚合物微球的制备第22-34页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.2.2 试剂的处理第24-25页
        2.2.3 印迹聚合物微球的制备第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 Brucine、EDMAT和TPO的图谱分析第26页
        2.3.2 PVA用量对聚合结果的影响第26-27页
        2.3.3 油水比对聚合结果的影响第27-28页
        2.3.4 功能单体和交联剂的比例对聚合的影响第28-29页
        2.3.5 MIPs和NIPs的形貌及结构表征第29-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 马钱子碱印迹微球的吸附性能研究第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 实验试剂及仪器第35页
        3.2.2 等温吸附第35-36页
        3.2.3 平衡吸附第36-37页
        3.2.4 重复利用性第37页
        3.2.5 虚拟模板作用第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-43页
        3.3.1 等温吸附结果研究第38-39页
        3.3.2 平衡吸附结果研究第39-40页
        3.3.3 重复利用率结果研究第40-41页
        3.3.4 虚拟模板效应研究第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 等温吸附和动力学分析第44-55页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 等温吸附模型第45-50页
        4.2.1 Langmuir 模型第45-46页
        4.2.2 Scatchard 模型第46-47页
        4.2.3 Freundlich模型第47-49页
        4.2.4 Temkin模型第49-50页
    4.3 动力学吸附模型第50-54页
        4.3.1 动力学一级反应模型第50-51页
        4.3.2 动力学二级反应模型第51-52页
        4.3.3 粒子扩散模型第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
结论与展望第55-57页
参考文献第57-64页
致谢第64-65页
附录: 攻读学位论文期间的研究成果第65页

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