摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 前言 | 第10-20页 |
·聚乳酸简介 | 第10-13页 |
·聚乳酸研究现状 | 第11-12页 |
·聚乳酸多孔膜的制备方法 | 第12-13页 |
·酶的固定化技术 | 第13-18页 |
·脂肪酶简介 | 第13-15页 |
·脂肪酶的固定化方法 | 第15-17页 |
·不同化学组成的载体材料 | 第17页 |
·不同形态结构的载体材料 | 第17-18页 |
·研究目的、意义和内容 | 第18-20页 |
·研究目的和意义 | 第18页 |
·研究内容 | 第18-20页 |
2 材料与方法 | 第20-31页 |
·实验材料与试剂 | 第20页 |
·实验仪器 | 第20-21页 |
·聚乳酸溶解条件的单因素试验 | 第21-22页 |
·聚乳酸及改性膜的制备 | 第22-23页 |
·膜制备工艺流程图 | 第22页 |
·聚乳酸膜的制备 | 第22页 |
·聚乳酸/己内酯共混膜的制备 | 第22页 |
·聚乳酸/聚乙二醇共混膜的制备 | 第22-23页 |
·脂肪酶的化学固定化 | 第23页 |
·间隔臂的引入 | 第23页 |
·戊二醛活化 | 第23页 |
·酶的固定化 | 第23页 |
·PLA及PLA复合材料的性质分析 | 第23-24页 |
·膜表面疏水性的测定 | 第23-24页 |
·膜机械性能的测定 | 第24页 |
·扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第24页 |
·热特性(DSC)分析 | 第24页 |
·热失重(TGA)分析 | 第24页 |
·ATWFT-RI红外分析测定 | 第24页 |
·脂肪酶膜的性能分析 | 第24-31页 |
·红外分析(ATR/FT-RI) | 第24页 |
·脂肪酶负载量的测定 | 第24-26页 |
·脂肪酶活性的测定 | 第26-27页 |
·单因素实验优化脂肪酶固定化条件 | 第27-28页 |
·正交试验进一步优化脂肪酶固定化条件 | 第28-29页 |
·最佳提取条件验证实验 | 第29页 |
·脂肪酶的催化性能的测定 | 第29-30页 |
·固定化脂肪酶膜稳定性评价 | 第30-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-61页 |
·聚乳酸(PLA)溶解条件的研究 | 第31-32页 |
·聚乳酸/己内酯复合材料的研究 | 第32-39页 |
·聚己内酯含量对PLA/PCL膜表面疏水性的影响 | 第32-34页 |
·聚己内酯添加量对聚乳酸膜机械性质的影响 | 第34-35页 |
·描电子显微镜(SEM)观测图 | 第35-36页 |
·聚乳酸/己内酯共混材料的热特性(DSC)分析 | 第36-37页 |
·聚乳酸/己内酯的热失重(TGA)分析 | 第37-38页 |
·聚乳酸/己内酯的红外(ATR/FT-RI)分析 | 第38-39页 |
·聚乳酸/乙二醇复合材料的研究 | 第39-45页 |
·聚乙二醇分子量和添加量对聚乳酸/乙二醇膜表面疏水性的影响 | 第39页 |
·聚乙二醇分子量和添加量对聚乳酸/乙二醇膜机械性质的影响 | 第39-41页 |
·SEM的扫描观测图并分析 | 第41-43页 |
·聚乳酸/乙二醇膜的热特性(DSC)分析 | 第43页 |
·聚乳酸/聚二醇的热失重(TGA)分析 | 第43-44页 |
·聚乳酸/乙二醇复合膜的ATR/FT-RI分析 | 第44-45页 |
·两种改性方法的比较 | 第45-48页 |
·不同共混材料对膜表面疏水性的影响 | 第45页 |
·不同共混材料对膜机械性质的影响 | 第45-46页 |
·共混膜的表面SEM观测 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
·脂肪酶在PLA/PEG复合膜上的固定化研究 | 第48-50页 |
·PLA/PEG膜固定化前后SEM观察 | 第49-50页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)测定分析 | 第50页 |
·脂肪酶固定化条件的研究 | 第50-56页 |
·脂肪酶载酶量的测定 | 第50-51页 |
·固定化条件对脂肪酶载酶量的影响 | 第51-54页 |
·脂肪酶固定化条件正交试验结果分析 | 第54-56页 |
·正交试验最佳提取条件验证实验 | 第56页 |
·催化反应最适pH和温度的研究 | 第56-57页 |
·固定化酶膜稳定性评价 | 第57-61页 |
·热稳定性 | 第58页 |
·重复使用稳定性 | 第58-59页 |
·储存稳定性 | 第59页 |
·小结 | 第59-61页 |
4 结论 | 第61-62页 |
5 展望 | 第62-63页 |
6 参考文献 | 第63-69页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第69-70页 |
8 致谢 | 第70页 |