学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 PET生物加工方法 | 第10-12页 |
1.1.1 酶 | 第11页 |
1.1.2 微生物 | 第11-12页 |
1.2 生物处理的PET的底物 | 第12-16页 |
1.2.1 PET纤维 | 第12-13页 |
1.2.2 PET膜 | 第13-15页 |
1.2.3 PET颗粒 | 第15-16页 |
1.3 PET生物催化分解的机理及影响因素 | 第16-17页 |
1.3.1 PET生物催化分解机理 | 第16页 |
1.3.2 PET生物催化分解的影响因素 | 第16-17页 |
1.4 纳米材料应用于生物催化过程 | 第17-18页 |
1.5 主要研究方向 | 第18-20页 |
第二章 全细胞生物催化的PET组合加工处理 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 材料与仪器 | 第20-22页 |
2.2.1 菌株 | 第20-21页 |
2.2.2 试剂与药品 | 第21页 |
2.2.3 仪器与设备 | 第21页 |
2.2.4 PET 颗粒 | 第21页 |
2.2.5 培养基的配制 | 第21-22页 |
2.3 测试与表征 | 第22-23页 |
2.3.1 生物量的检测 | 第22页 |
2.3.2 PET微粒粒径分布测试 | 第22页 |
2.3.3 微粒形貌观察 | 第22页 |
2.3.4 差示扫描量热仪测试(DSC) | 第22-23页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱测试(FTIR) | 第23页 |
2.3.6 发酵液产物高效液相分析(HPLC) | 第23页 |
2.4 结果与讨论 | 第23-33页 |
2.4.1 产物的变化 | 第23-24页 |
2.4.2 菌的生长 | 第24-26页 |
2.4.3 底物的变化 | 第26-33页 |
2.5 小结 | 第33-34页 |
第三章 利用超声波制备聚酯纳米粒子及其性能研究 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 材料与仪器 | 第34-35页 |
3.2.1 实验药品 | 第34页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第34-35页 |
3.2.3 纳米PET粒子制备 | 第35页 |
3.3 测试与表征 | 第35-36页 |
3.3.1 PET纳米粒子粒径分布测试 | 第35页 |
3.3.2 PET纳米粒子悬浮液稳定性表征 | 第35-36页 |
3.3.3 PET纳米粒子形貌观察(SEM) | 第36页 |
3.3.4 差示扫描量热仪测试(DSC) | 第36页 |
3.4 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.4.1 不同有机溶剂溶解PET对纳米粒子粒径的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 聚合物溶剂浓度对粒径大小的影响 | 第37-38页 |
3.4.3 聚合物溶剂超声时间对粒径分布的作用 | 第38-39页 |
3.4.4 分散水的体积对粒径大小的影响 | 第39页 |
3.4.5 PET纳米粒子的粒径分布 | 第39-40页 |
3.4.6 PET纳米粒子水溶液的悬浮液的稳定性 | 第40-41页 |
3.4.7 PET纳米粒子的热力学性能变化 | 第41-42页 |
3.5 小结 | 第42-44页 |
第四章 PET生物催化分解的底物纳米效应 | 第44-56页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 材料与仪器 | 第44-46页 |
4.2.1 菌株 | 第44页 |
4.2.2 试剂与药品 | 第44-45页 |
4.2.3 培养基的配制 | 第45页 |
4.2.4 仪器与设备 | 第45-46页 |
4.3 测试与表征 | 第46页 |
4.3.1 生物量的检测 | 第46页 |
4.3.2 PET粒子粒径分布测试 | 第46页 |
4.3.3 粒子形貌观察(SEM) | 第46页 |
4.3.4 差示扫描量热仪测试(DSC) | 第46页 |
4.3.5 傅里叶红外光谱测试(FTIR) | 第46页 |
4.3.6 反相高效液相测试(HPLC) | 第46页 |
4.4 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.4.1 纳米效应对菌株生物量的影响 | 第46-48页 |
4.4.2 不同粒径PET底物的生物分解产物 | 第48-49页 |
4.4.3 生物处理后底物的结构与性能 | 第49-54页 |
4.5 小结 | 第54-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |