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菠萝皮渣纤维素基水凝胶的制备、表征及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩略词表第10-18页
第一章 绪论第18-40页
    1.1 农产品加工废弃物的综合利用概括第18-19页
    1.2 菠萝加工废弃物的综合利用概括第19-26页
        1.2.1 菠萝简介第19-21页
        1.2.2 菠萝皮渣的综合利用概述第21-26页
            1.2.2.1 菠萝蛋白酶第22-23页
            1.2.2.2 生物活性物质领域第23-24页
            1.2.2.3 清洁能源生产领域第24页
            1.2.2.4 材料领域第24-25页
            1.2.2.5 饲料领域第25页
            1.2.2.6 食品领域第25-26页
    1.3 纤维素研究进展第26-31页
        1.3.1 纤维素结构第26-27页
        1.3.2 纤维素溶剂第27-29页
            1.3.2.1 无机溶剂体系第27页
            1.3.2.2 有机溶剂体系第27-28页
            1.3.2.3 离子液体体系第28-29页
        1.3.3 纤维素改性第29-31页
            1.3.3.1 化学改性第29-30页
            1.3.3.2 物理改性第30-31页
            1.3.3.3 生物改性第31页
    1.4 水凝胶的研究进展第31-38页
        1.4.1 智能水凝胶第32-36页
            1.4.1.1 pH敏感性水凝胶第32-33页
            1.4.1.2 温度敏感性水凝胶第33-34页
            1.4.1.3 电场敏感性水凝胶第34页
            1.4.1.4 磁场敏感性水凝胶第34-35页
            1.4.1.5 盐敏感性水凝胶第35页
            1.4.1.6 其它智能响应性水凝胶第35-36页
        1.4.2 水凝胶的应用第36-38页
            1.4.2.1 在医学领域方面的应用第36-37页
            1.4.2.2 在污水处理方面的应用第37页
            1.4.2.3 在农业领域方面的应用第37-38页
            1.4.2.4 在固定化酶和催化剂方面的应用第38页
    1.5 本文研究的内容及意义第38-40页
第二章 离子液体中菠萝皮渣纤维素乙酰化改性及负载乌贼墨水凝胶的制备第40-56页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 材料与方法第41-45页
        2.2.1 材料与试剂第41页
        2.2.2 仪器与设备第41-42页
        2.2.3 纤维素的提取第42页
        2.2.4 乌贼墨的预处理第42-43页
        2.2.5 水凝胶的制备方法第43-44页
        2.2.6 结构表征第44页
            2.2.6.1 红外光谱(FTIR)表征第44页
            2.2.6.2 X射线衍射(XRD)表征第44页
            2.6.2.3 扫描电镜(SEM)观察第44页
            2.2.6.4 热稳定性分析(TG-DSC)第44页
        2.2.7 水凝胶吸附亚甲基蓝性能测定第44-45页
    2.3 结果与讨论第45-54页
        2.3.1 FTIR分析第45-46页
        2.3.2 XRD分析第46-47页
        2.3.3 SEM分析第47-48页
        2.3.4 TG-DSC分析第48-50页
        2.3.5 吸附亚甲基蓝动力学分析第50-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 离子液体中菠萝皮渣纤维素接枝丙烯酸及负载乌贼墨和高岭土水凝胶的制备第56-77页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 材料与方法第57-61页
        3.2.1 材料与试剂第57页
        3.2.2 仪器与设备第57-58页
        3.2.3 乌贼墨的预处理第58页
        3.2.4 水凝胶的制备方法第58-59页
        3.2.5 结构表征第59-60页
            3.2.5.1 FTIR表征第59页
            3.2.5.2 XRD表征第59-60页
            3.2.5.3 SEM表征第60页
            3.2.5.4 热稳定性分析(TG-DSC)第60页
        3.2.6 水凝胶的溶胀性能测定第60页
        3.2.7 水凝胶的p H响应性测定第60页
        3.2.8 水凝胶吸附亚甲基蓝性能测定第60-61页
    3.3 结果与讨论第61-75页
        3.3.0 水凝胶形成机制第61-62页
        3.3.1 FTIR分析第62-63页
        3.3.2 XRD分析第63-64页
        3.3.3 SEM分析第64-65页
        3.3.4 TG-DSC分析第65-67页
        3.3.5 溶胀动力学分析第67-69页
        3.3.6 pH敏感性分析第69-70页
        3.3.7 吸附亚甲基蓝性能分析第70-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 菠萝皮渣羧甲基纤维素基超吸水智能水凝胶的制备及溶胀特性研究第77-95页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 材料与方法第78-81页
        4.2.1 材料与试剂第78-79页
        4.2.2 仪器与设备第79页
        4.2.3 羧甲基纤维素的制备第79页
        4.2.4 水凝胶的制备第79-80页
        4.2.5 结构表征第80页
            4.2.5.1 FTIR表征第80页
            4.2.5.2 XRD表征第80页
            4.2.5.3 SEM分析第80页
        4.2.6 水凝胶的溶胀性能测定第80-81页
        4.2.7 水凝胶的pH响应性测定第81页
        4.2.8 水凝胶的盐敏感性测定第81页
        4.2.9 水凝胶的溶剂敏感性测定第81页
    4.3 结果与讨论第81-93页
        4.3.1 水凝胶的形成机制第81-82页
        4.3.2 FTIR分析第82-83页
        4.3.3 XRD分析第83-84页
        4.3.4 SEM分析第84-85页
        4.3.5 溶胀性能分析第85-89页
        4.3.6 pH敏感性分析第89-90页
        4.3.7 盐敏感性分析第90-92页
        4.3.8 溶剂敏感性分析第92-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第五章 菠萝皮渣羧甲基纤维素/海藻酸钠/明胶多重响应复合水凝胶的制备及特性研究第95-114页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 材料与方法第96-100页
        5.2.1 材料与试剂第96页
        5.2.2 仪器与设备第96-97页
        5.2.3 水凝胶的制备方法第97-98页
        5.2.4 结构表征第98-99页
            5.2.4.1 FTIR表征第98-99页
            5.2.4.2 XRD表征第99页
            5.2.4.3 SEM分析第99页
        5.2.5 溶胀动力学第99页
        5.2.6 水凝胶的pH响应性测定第99页
        5.2.7 水凝胶的盐敏感性测定第99-100页
        5.2.8 水凝胶的电场敏感性测定第100页
    5.3 结果与讨论第100-112页
        5.3.1 FTIR分析第100-102页
        5.3.2 XRD分析第102页
        5.3.3 SEM分析第102-104页
        5.3.4 溶胀性能分析第104-107页
        5.3.5 盐敏感性分析第107-108页
        5.3.6 pH敏感性分析第108-109页
        5.3.7 电场敏感性分析第109-112页
            5.3.7.1 水凝胶电场敏感性机理第109-110页
            5.3.7.2 离子强度对电场弯曲行为的影响第110页
            5.3.7.3 pH值对电场弯曲行为的影响第110-111页
            5.3.7.4 电场强度对电场弯曲行为的影响第111页
            5.3.7.5 可逆弯曲行为研究第111-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第六章 菠萝皮渣羧甲基纤维素/聚乙烯醇/SBA-15 复合水凝胶的制备及固定化酶应用第114-134页
    6.1 引言第114-115页
    6.2 材料与方法第115-120页
        6.2.1 材料与试剂第115页
        6.2.2 仪器与设备第115-116页
        6.2.3 水凝胶的制备方法第116-117页
        6.2.4 结构表征第117-118页
            6.2.4.1 FTIR表征第117页
            6.2.4.2 XRD表征第117-118页
            6.2.4.3 热稳定性分析(TG-DSC)第118页
            6.2.4.4 SEM分析第118页
        6.2.5 木瓜蛋白酶的固定化第118-119页
        6.2.6 木瓜蛋白酶活性测定第119-120页
        6.2.7 固定化木瓜蛋白酶的p H敏感性第120页
        6.2.8 固定化木瓜蛋白酶的温度、p H和储存稳定性第120页
    6.3 结果与讨论第120-132页
        6.3.1 FTIR分析第120-121页
        6.3.2 XRD分析第121-122页
        6.3.3 TG-DSC分析第122-124页
        6.3.4 SEM分析第124-125页
        6.3.5 水凝胶制备参数对固定化木瓜蛋白酶活力的影响第125-127页
        6.3.6 木瓜蛋白酶固定化条件优化第127-129页
            6.3.6.1 酶浓度对固定化酶活力的影响第127页
            6.3.6.2 p H对固定化酶活力的影响第127页
            6.3.6.3 戊二醛浓度对固定化酶活力的影响第127-129页
            6.3.6.4 交联时间对固定化酶活力的影响第129页
        6.3.7 固定化木瓜蛋白酶的p H敏感性第129-130页
        6.3.8 固定化木瓜蛋白酶的p H和温度稳定性第130-131页
        6.3.9 固定化木瓜蛋白酶的储存稳定性第131-132页
    6.4 本章小结第132-134页
第七章 菠萝皮渣羧甲基纤维素/聚乙烯醇/氧化石墨烯/皂土水凝胶的制备及吸附亚甲基蓝应用第134-157页
    7.1 引言第134-135页
    7.2 材料与方法第135-139页
        7.2.1 材料与试剂第135页
        7.2.2 仪器与设备第135-136页
        7.2.3 水凝胶的制备方法第136-137页
        7.2.4 结构表征第137-138页
            7.2.4.1 FTIR表征第137页
            7.2.4.2 XRD表征第137页
            7.2.4.3 热稳定性分析(TG-DSC)第137-138页
            7.2.4.4 SEM分析第138页
        7.2.5 水凝胶的溶胀和p H敏感性第138页
        7.2.6 水凝胶对亚甲基蓝吸附测定第138-139页
            7.2.6.1 亚甲基蓝吸附动力学第138-139页
            7.2.6.2 p H值对吸附性能的影响第139页
            7.2.6.3 亚甲基蓝溶液浓度对吸附性能的影响第139页
            7.2.6.4 水凝胶吸附亚甲基蓝的重复使用性能测定第139页
    7.3 结果与讨论第139-155页
        7.3.1 FTIR分析第139-141页
        7.3.2 XRD分析第141-142页
        7.3.3 SEM分析第142-143页
        7.3.4 热稳定性分析第143-144页
        7.3.5 溶胀性能和p H敏感性分析第144-146页
        7.3.6 水凝胶对亚甲基蓝的吸附性能分析第146-155页
            7.3.6.1 在不同温度下的吸附动力学第146-149页
            7.3.6.2 p H值对吸附能力的影响第149-150页
            7.3.6.3 亚甲基蓝溶液浓度对吸附能力的影响第150-151页
            7.3.6.4 水凝胶吸附亚甲基蓝重复使用性能分析第151-152页
            7.3.6.5 水凝胶吸附亚甲基效果图第152-153页
            7.3.6.6 吸附等温线第153-155页
    7.4 本章小结第155-157页
结论与展望第157-160页
参考文献第160-184页
攻读博士期间取得的研究成果第184-186页
致谢第186-187页
附录第187页

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