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分级孔结构材料的可控制备及应用

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 分级孔结构材料的研究进展第11-16页
        1.1.1 分级孔结构材料的构筑第11-14页
        1.1.2 分级孔结构材料的应用第14-16页
    1.2 双亲性共网络(APCN)材料的研究第16-19页
    1.3 水凝胶(PNIPAM)在酶固定化上的应用第19-22页
        1.3.1 水凝胶的研究进展第20-21页
        1.3.2 酶固定化技术的发展第21-22页
    1.4 本课题的提出及研究内容第22-24页
第二章 分级孔二氧化硅的可控制备第24-36页
    2.1 实验部分第24-28页
        2.1.1 实验原料第24-25页
        2.1.2 仪器与设备第25-26页
        2.1.3 二氧化硅胶体晶模板的制备第26-27页
        2.1.4 三维有序大孔交联聚苯乙烯(3DOMCLPS)的制备第27页
        2.1.5 3DOMCLPS磺化过程第27-28页
        2.1.6 分级孔二氧化硅(HPSIO_2)的制备第28页
    2.2 表征与测试第28-29页
        2.2.1 纳米粒度表征第28页
        2.2.2 傅里叶变换红外(FT-IR)表征第28页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)表征第28页
        2.2.4 比表面积和孔容的测定第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-34页
        2.3.1 粒径分析第29页
        2.3.2 红外光谱分析第29-30页
        2.3.3 扫描电镜分析第30-32页
        2.3.4 比表面积和孔径的分析第32-34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 分级孔聚硅氧烷的构筑第36-50页
    3.1 实验部分第36-40页
        3.1.1 实验原料第36-38页
        3.1.2 仪器与设备第38页
        3.1.3 实验流程第38-39页
        3.1.4 聚丙烯酰胺(PAM)胶体晶模板的制备第39页
        3.1.5 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶体晶模板的制备第39页
        3.1.6 以PAM胶体晶为模板构筑聚硅氧烷第39页
        3.1.7 以PMMA胶体晶为模板构筑聚硅氧烷第39-40页
        3.1.8 包埋实验第40页
    3.2 表征与测试第40页
        3.2.1 纳米粒度表征第40页
        3.2.2 傅里叶变换红外(FT-IR)表征第40页
        3.2.3 扫描电子显微镜(SEM)表征第40页
    3.3 结果与讨论第40-48页
        3.3.1 PAM模板的宏观表征第40-41页
        3.3.2 粒径分析第41-42页
        3.3.3 红外谱图分析第42-44页
        3.3.4 扫描电镜分析第44-48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 3DOMPNIPAM的制备与应用第50-64页
    4.1 实验部分第50-53页
        4.1.1 实验原料第50-51页
        4.1.2 仪器与设备第51-52页
        4.1.3 二氧化硅胶体晶模板的制备第52页
        4.1.4 3DOMPNIPAM的制备第52-53页
        4.1.5 溶液配制第53页
        4.1.6 固定化酶的制备第53页
    4.2 表征与测试第53-55页
        4.2.1 纳米粒度及电位分析仪表征第53-54页
        4.2.2 傅里叶变换红外(FT-IR)表征第54页
        4.2.3 扫描电子显微镜(SEM)表征第54页
        4.2.4 3DOMPNIPAM溶胀比表征第54页
        4.2.5 3DOMPNIPAM去溶胀动力学和再溶胀动力学表征第54页
        4.2.6 蛋白含量测量定第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-62页
        4.3.1 3DOMPNIPAM的宏观表征第55页
        4.3.2 电镜分析第55-56页
        4.3.3 红外分析第56-57页
        4.3.4 3DOMPNIPAM溶胀比分析第57-58页
        4.3.5 3DOMPNIPAM去溶胀动力学和再溶胀动力学分析第58-60页
        4.3.6 酶的固定化时间的最优选择第60页
        4.3.7 溶度和PH对酶活性的影响第60-61页
        4.3.8 固定化酶在实验中重复利用对酶活性的影响第61-62页
    4.4 小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-72页
攻读硕士学位期间所取得相关科研成果第72-74页
致谢第74页

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