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基于纤维素/不锈钢粉复合微球的耐盐性扩张床吸附剂

第一章 文献综述第1-22页
 1.1 引言第10-12页
 1.2 扩张床吸附技术第12-16页
  1.2.1 基本原理第12页
  1.2.2 扩张床吸附剂第12-13页
  1.2.3 常见种类第13-14页
  1.2.4 制备方法第14页
  1.2.5 操作方法第14-16页
  1.2.6 应用第16页
 1.3 纤维素介质第16-18页
  1.3.1 纤维素的理化性质第16-17页
  1.3.2 球形纤维素介质的制备方法第17-18页
 1.4 混合模式吸附剂的特点第18-20页
  1.4.1 吸附和洗脱对离子强度的要求第18页
  1.4.2 混合模式吸附第18-20页
 1.5 研究思路第20-22页
第二章 分析及表征方法第22-31页
 2.1 引言第22页
 2.2 基本性质表征第22-24页
  2.2.1 湿真密度第22-23页
  2.2.2 含水率第23页
  2.2.3 收缩率第23-24页
  2.2.4 机械强度第24页
 2.3 孔结构表征第24-26页
  2.3.1 孔度第24-25页
  2.3.2 孔容第25页
  2.3.3 比表面积第25页
  2.3.4 平均孔径第25-26页
 2.4 仪器分析第26-27页
  2.4.1 外观形态第26页
  2.4.2 微孔结构第26页
  2.4.3 粒径分布第26页
  2.4.4 红外吸收第26-27页
 2.5 扩张床特性表征第27-28页
  2.5.1 扩张曲线第27页
  2.5.2 流体混合性能第27-28页
 2.6 配基含量分析第28-29页
 2.7 吸附等温线第29页
 2.8 穿透曲线第29页
 2.9 蛋白质含量测定第29-31页
第三章 大孔纤维素/不锈钢粉复合扩张床基质制备第31-40页
 3.1 引言第31页
 3.2 相关理论第31-33页
  3.2.1 纤维素黏胶的制备第31-32页
  3.2.2 反相悬浮分散技术第32-33页
 3.3 材料与方法第33-34页
  3.3.1 试剂与仪器第33页
  3.3.2 纤维素黏胶的制备第33页
  3.3.3 基质的制备第33-34页
  3.3.4 DEAHP阴离子吸附剂的制备第34页
  3.3.5 吸附等温线第34页
  3.3.6 穿透曲线第34页
 3.4 结果与讨论第34-38页
  3.4.1 空白基质的外观形态第34-35页
  3.4.2 空白基质的大孔结构第35-36页
  3.4.3 空白基质的机械强度第36页
  3.4.4 吸附等温线第36-37页
  3.4.5 穿透曲线第37-38页
 3.5 本章小节第38-40页
第四章 空白基质的扩张床特性第40-51页
 4.1 引言第40页
 4.2 相关理论第40-42页
  4.2.1 Richardson-Zaki方程第40-41页
  4.2.2 停留时间分布(RTD)模型第41-42页
 4.3 材料与方法第42-43页
  4.3.1 试剂与仪器第42-43页
  4.3.2 扩张床实验第43页
  4.3.3 RTD测试第43页
 4.4 结果与讨论第43-49页
  4.4.1 流体粘度对扩张性能的影响第43-45页
  4.4.2 填装高度对扩张性能的影响第45页
  4.4.3 流体粘度对混合性能的影响第45-47页
  4.4.4 填装高度对混合性能的影响第47-49页
 4.5 本章小节第49-51页
第五章 耐盐性吸附剂的制备及性能研究第51-62页
 5.1 引言第51页
 5.2 相关理论第51-52页
  5.2.1 吸附等温线第51-52页
 5.3 材料与方法第52-55页
  5.3.1 试剂与仪器第52页
  5.3.2 耐盐性吸附剂的制备第52-55页
  5.3.3 蛋白质吸附性能的研究第55页
 5.4 结果与讨论第55-61页
  5.4.1 苯甲酰半胱氨酸的制备第55-56页
  5.4.2 影响功能基化反应的因素第56-57页
  5.4.3 红外吸收图谱第57-58页
  5.4.4 吸附等温线第58-59页
  5.4.5 穿透曲线第59-60页
  5.4.6 洗脱曲线第60-61页
 5.5 本章小结第61-62页
第六章 全文总结第62-64页
参考文献第64-69页
致谢第69页

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