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利用纳米凝胶酶对染料进行降解研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 染料废水治理第12-15页
        1.2.1 物理法第13-14页
        1.2.2 化学法第14-15页
        1.2.3 生物法第15页
    1.3 辣根过氧化酶第15-17页
    1.4 国内外的研究进展第17-18页
    1.5 本工作的选题意义及工作内容第18-20页
第2章 纳米凝胶酶的合成与表征第20-31页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验原理第20-22页
        2.2.1 纳米凝胶酶合成原理第20-21页
        2.2.2 蛋白接枝度的检测原理第21-22页
        2.2.3 检测蛋白活性原理第22页
    2.3 实验仪器与试剂第22-23页
    2.4 实验装置图第23页
    2.5 实验方法第23-24页
        2.5.1 HRP大单体的合成第23-24页
        2.5.2 纳米凝胶酶的合成第24页
    2.6 产物表征第24-25页
        2.6.1 HRP大单体的检验第24页
        2.6.2 纳米凝胶酶的粒径检测第24页
        2.6.3 纳米凝胶酶的催化活性检测第24-25页
        2.6.4 纳米凝胶酶的热性检测第25页
    2.7 结果与讨论第25-30页
        2.7.1 HRP大单体接枝度的确定第25-27页
        2.7.2 纳米凝胶酶的粒径检测第27页
        2.7.3 纳米凝胶酶的催化活性检测第27-29页
        2.7.4 纳米凝胶酶的环境适应性检测第29-30页
    2.8 本章小结第30-31页
第3章 纳米凝胶酶对染料的降解第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验原理第31-34页
        3.2.1 辣根过氧化酶降解原理第31-32页
        3.2.2 染料第32-34页
    3.3 实验仪器和试剂第34-35页
    3.4 实验方法第35页
        3.4.1 染料特征吸收波长的确定第35页
        3.4.2 染料在不同条件下的降解第35页
        3.4.3 酶的回收第35页
    3.5 实验结果与分析第35-48页
        3.5.1 染料特征吸收波长及标准曲线的绘制第35-37页
        3.5.2 反应时间对染料降解的影响第37-39页
        3.5.3 pH值对染料降解的影响第39-42页
        3.5.4 温度对染料降解的影响第42-44页
        3.5.5 过氧化氢浓度对染料降解的影响第44-46页
        3.5.6 酶浓度对染料降解的影响第46页
        3.5.7 酶的回收再利用第46-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 壳寡糖等添加剂对染料降解效果的影响第49-62页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验原理第49-51页
        4.2.1 壳寡糖第49-50页
        4.2.2 聚乙二醇第50页
        4.2.3 聚乙烯醇第50-51页
    4.3 实验仪器和试剂第51-52页
    4.4 实验方法第52-53页
        4.4.1 吸附剂或保护剂对染料降解的影响第52页
        4.4.2 合成COS-GEL第52-53页
    4.5 实验结果与分析第53-61页
        4.5.1 不同浓度壳寡糖对染料降解的影响第53-54页
        4.5.2 壳寡糖对不同染料降解的影响第54-56页
        4.5.3 不同吸附剂(保护剂)对染料的降解的影响第56-59页
        4.5.4 COS-GEL对染料降解的影响第59-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第5章 工作总结及展望第62-64页
    5.1 工作总结第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
攻读硕士期间的研究成果第71页

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