首页--生物科学论文--植物学论文--植物生物化学论文

冷电弧—光催化—吸附集成技术在大枣多糖脱色中的应用研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 引言第9-25页
   ·研究背景与课题来源第9-11页
     ·研究背景第9-10页
     ·课题来源第10-11页
   ·多糖脱色技术研究进展第11-15页
     ·吸附脱色技术第11-13页
       ·活性炭脱色技术第11-12页
       ·树脂脱色技术第12-13页
       ·氧化铝脱色技术第13页
     ·氧化脱色技术第13-14页
       ·H_2O_2脱色技术第13-14页
       ·臭氧脱色技术第14页
     ·集成脱色技术第14-15页
       ·冷电弧-光催化集成脱色技术第14页
       ·光催化-臭氧集成脱色技术第14-15页
   ·冷电弧与吸附技术研究进展第15-20页
     ·冷电弧简介第15-18页
       ·冷电弧第15-16页
       ·冷电弧产生机理第16-18页
     ·吸附简介第18页
     ·冷电弧-吸附集成技术国内外研究进展第18-20页
       ·冷电弧技术研究进展第18-19页
       ·冷电弧-吸附集成技术研究进展第19-20页
   ·冷电弧-光催化集成技术研究进展第20-24页
     ·光催化概述第20-21页
     ·光催化原理第21-22页
     ·冷电弧-光催化集成技术研究进展第22-24页
   ·研究意义和内容第24-25页
     ·研究意义第24页
     ·主要研究内容第24-25页
第2章 材料与方法第25-34页
   ·仪器设备与材料试剂第25-26页
     ·仪器设备第25页
     ·材料试剂第25-26页
   ·实验装置的设计制作第26-29页
     ·设计第26页
     ·制作第26-29页
       ·制作过程第26-27页
       ·结构示意图第27-29页
   ·实验方法第29-34页
     ·实验流程图第29-30页
     ·TiO_2光催化剂的制备与表征第30-31页
       ·TiO_2光催化剂的制备第30页
       ·TiO_2光催化剂的负载第30页
       ·TiO_2光催化剂的表征第30-31页
     ·大枣多糖的提取第31页
     ·脱色率测定方法第31-32页
     ·糖损失率测定方法第32-34页
       ·蒽酮比色法第32页
       ·糖损失率的计算第32-34页
第3章 结果与讨论第34-60页
   ·葡萄糖标准曲线的绘制第34页
   ·冷电弧脱色技术研究第34-41页
     ·填料型冷电弧装置脱色研究第34-35页
     ·流线型冷电弧装置脱色研究第35-36页
     ·流面型冷电弧装置脱色研究第36-37页
     ·脱色机理第37-41页
     ·小结第41页
   ·冷电弧-吸附集成脱色技术的研究第41-50页
     ·吸附剂对脱色效果的影响第41-43页
     ·脱色装置的选择第43-44页
     ·不同实验参数对脱色效果的影响第44-47页
       ·施加电压第44-45页
       ·脱色时间第45页
       ·氧化铝粒径第45-46页
       ·多糖溶液质量浓度第46-47页
     ·正交设计确定大枣多糖最佳脱色工艺条件第47-50页
     ·小结第50页
   ·冷电弧-光催化-吸附集成技术脱色研究第50-56页
     ·光催化剂对脱色效果的影响第50-51页
     ·焙烧温度对 TiO_2光催化效果的影响第51-53页
     ·氧化铝粒径对 TiO_2光催化效果的影响第53-54页
     ·电压对 TiO_2光催化效果的影响第54页
     ·机理分析第54-55页
     ·小结第55-56页
   ·电源类型对冷电弧脱色系统的影响第56-57页
   ·H_2O_2对冷电弧-光催化-吸附集成技术脱色的影响第57-58页
   ·几种不同多糖脱色技术的比较与讨论第58-60页
结论与展望第60-62页
 结论第60-61页
 展望第61-62页
参考文献第62-70页
致谢第70-71页
个人简历第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:企业知识共享系统混沌研究
下一篇:应用于大型飞禽的迁徙路径监测系统的研究