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PGMA-TiO2-β-CD复合扩张床吸附剂的制备及应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12页
    1.2 扩张床吸附技术第12-20页
        1.2.1 扩张床吸附的基本原理第13-15页
        1.2.2 扩张床吸附的设备第15页
        1.2.3 扩张床吸附介质第15-17页
        1.2.4 扩张床的操作第17-18页
        1.2.5 扩张床吸附的应用与研究概况第18-20页
    1.3 PGMA-TiO_2-β-CD介质第20-27页
        1.3.1 β-CD的理化性质第20-21页
        1.3.2 环糊精聚合物的合成路线第21-25页
            1.3.2.1 交联第21-23页
            1.3.2.2 固载化第23-25页
            1.3.2.3 交联与固载相结合第25页
        1.3.3 环糊精聚合物的特性及应用第25-27页
            1.3.3.1 环糊精聚合物的特性第25-26页
            1.3.3.2 环糊精聚合物的应用第26-27页
    1.4 分离对象介绍第27-32页
        1.4.1 大豆异黄酮的结构及理化性质第27-28页
        1.4.2 大豆异黄酮的生理功能第28-29页
        1.4.3 大豆异黄酮的研究现状及制备工艺第29-30页
            1.4.3.1 柱色谱法第29-30页
            1.4.3.2 溶剂萃取法第30页
            1.4.3.3 沉淀法第30页
            1.4.3.4 其他方法第30页
        1.4.4 大豆糖蜜简介第30-32页
    1.5 存在的问题第32页
    1.6 研究思路第32-34页
第二章 PGMA-TiO_2复合扩张床介质的制备及表征第34-46页
    2.1 前言第34页
    2.2 主要仪器与试剂第34页
    2.3 实验方法第34-36页
        2.3.1 TiO_2表面改性处理第34页
        2.3.2 复合PGMA/TiO_2共聚物的制备第34-35页
        2.3.3 复合PGMA-TiO_2共聚物的表征第35-36页
    2.4 结果与讨论第36-45页
        2.4.1 介质制备条件的优化第36-40页
            2.4.1.1 水油比对微球和收率的影响第38-39页
            2.4.1.2 交联剂用量对共聚物微球的影响第39-40页
            2.4.1.3 搅拌对微球的影响第40页
        2.4.2 TiO_2用量对基本性质的影响第40-42页
        2.4.3 仪器分析第42-45页
            2.4.3.1 外观形态第42-44页
            2.4.3.2 红外光谱分析第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 PGMA-TiO_2-β-CD复合扩张床吸附剂的制备及表征第46-58页
    3.1 前言第46页
    3.2 主要仪器与试剂第46页
    3.3 实验方法第46-49页
        3.3.1 β-CD固载化PGMA-TiO_2的合成反应第46-47页
        3.3.2 PGMA-TiO_2-β-CD吸附剂的表征第47-48页
        3.3.3 PGMA-TiO_2-β-CD吸附剂的扩张床特性第48-49页
    3.4 结果与讨论第49-56页
        3.4.1 吸附剂制备条件的优化第49-52页
            3.4.1.1 不同反应体系对β-CD固载量的影响第49-50页
            3.4.1.2 反应物料比对β-CD固载量的影响第50页
            3.4.1.3 反应温度对β-CD固载量的影响第50-51页
            3.4.1.4 反应时间对β-CD固载量的影响第51-52页
        3.4.2 吸附剂的表征第52-53页
            3.4.2.1 SEM分析第52页
            3.4.2.2 红外光谱分析第52-53页
        3.4.3 吸附剂的扩张床特性第53-56页
            3.4.3.1 扩张曲线第53-55页
            3.4.3.2 流体混合性能第55-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第四章 吸附剂在大豆糖蜜分离纯化大豆异黄酮中的应用第58-68页
    4.1 前言第58页
    4.2 主要仪器与试剂第58页
    4.3 实验方法第58-60页
        4.3.1 静态吸附及解吸动力学曲线的测定第58-59页
        4.3.2 固定床吸附第59页
        4.3.3 扩张床吸附第59页
        4.3.4 分析方法第59-60页
    4.4 结果与讨论第60-66页
        4.4.1 静态吸附及解吸动力学曲线第60-61页
        4.4.2 固定床吸附第61-63页
            4.4.2.1 吸附工艺条件的确定第61-62页
            4.4.2.2 洗脱工艺条件的确定第62-63页
        4.4.3 扩张床层析过程第63-65页
        4.4.4 纯化结果第65-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第五章 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
研究成果及发表的学术论文第76-77页
附件第77-78页

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