摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-35页 |
第一章 绪论 | 第35-61页 |
·农产品加工及菠萝综合利用现状 | 第35-37页 |
·农产品加工现状 | 第35页 |
·菠萝综合利用状况 | 第35-37页 |
·菠萝蛋白酶的提取及稳定性研究进展 | 第36页 |
·提酶后菠萝皮渣纤维的改性再利用 | 第36-37页 |
·菠萝皮渣在其它方面的再利用 | 第37页 |
·纤维素改性研究进展 | 第37-41页 |
·纤维素的结构 | 第37-38页 |
·纤维素的预处理 | 第38-40页 |
·纤维素改性制备絮凝剂 | 第40页 |
·纤维素改性制备吸附剂 | 第40-41页 |
·重金属污染处理与纤维素吸附剂的研究进展 | 第41-46页 |
·重金属污染及生物质吸附剂应用研究进展 | 第41-43页 |
·纤维素基重金属离子吸附材料研究进展 | 第43-46页 |
·离子交换型纤维素吸附材料 | 第44-45页 |
·离子螯合型纤维素吸附材料 | 第45-46页 |
·凝胶及水凝胶的研究进展 | 第46-53页 |
·凝胶及水凝胶的定义分类 | 第46-47页 |
·水凝胶制备方法 | 第47-49页 |
·交联聚合 | 第47页 |
·载体的接枝共聚 | 第47-48页 |
·聚合物的转变 | 第48-49页 |
·水凝胶的应用 | 第49-52页 |
·水凝胶在医学领域的应用 | 第49-52页 |
·水凝胶在其它领域的应用 | 第52页 |
·水凝胶缓控释作用原理 | 第52-53页 |
·离子液体的研究进展 | 第53-60页 |
·离子液体的定义及特点 | 第53-54页 |
·离子液体的应用 | 第54-56页 |
·离子液体在电化学中的应用 | 第54-55页 |
·离子液体在脱硫、分离过程及色谱中的应用 | 第55-56页 |
·离子液体在各类化学反应中的应用 | 第56页 |
·纤维素在离子液体中的溶解及相关研究进展 | 第56-60页 |
·纤维素在离子液体中的溶解 | 第56-57页 |
·离子液体中制备纤维素水凝胶的理论依据 | 第57页 |
·离子液体中制备纤维素凝胶或水凝胶研究进展 | 第57-60页 |
·本文的研究意义及内容 | 第60-61页 |
第二章 吡啶中菠萝皮渣纤维的改性制备金属吸附剂及其吸附行为的研究 | 第61-77页 |
·引言 | 第61-62页 |
·材料与方法 | 第62-67页 |
·药品及仪器 | 第62页 |
·原料菠萝皮渣的预处理 | 第62页 |
·吡啶中SPPF 与琥珀酸酐的改性 | 第62-64页 |
·羧基官能团含量的测定 | 第64页 |
·样品的FTIR 表征 | 第64-65页 |
·吸附实验 | 第65-67页 |
·Cu~(2+)、Cd~(2+) 、Pb~(2+) 溶液的制备及浓度测定 | 第65页 |
·样品对Cu~(2+)、Cd~(2+) 和Pb~(2+) 的吸附 | 第65页 |
·不同因素对MPPF-PY 吸附容量的影响 | 第65-66页 |
·吸附容量、金属去除率及标准均方差的计算 | 第66页 |
·吸附动力学 | 第66-67页 |
·吸附等温线 | 第67页 |
·结果与讨论 | 第67-76页 |
·样品的表征 | 第67-68页 |
·样品对Cu~(2+)、Cd~(2+) 和Pb~(2+) 的吸附 | 第68-69页 |
·不同因素对MPPF-PY 吸附容量的影响 | 第69-73页 |
·pH 的影响 | 第69-71页 |
·吸附时间的影响 | 第71-72页 |
·金属离子初始浓度的影响 | 第72-73页 |
·吸附动力学 | 第73-74页 |
·吸附等温线 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第三章 二甲基亚砜中菠萝皮渣纤维及纤维素的改性制备金属吸附剂及其吸附行为的研究 | 第77-115页 |
·引言 | 第77-78页 |
·材料与方法 | 第78-85页 |
·药品及仪器 | 第78页 |
·原料菠萝皮渣的预处理及菠萝皮渣纤维素的分离提取 | 第78-80页 |
·SPPF 及PPC 与琥珀酸酐的改性 | 第80-81页 |
·吡啶中SPPF 及PPC 分别与琥珀酸酐的改性 | 第80页 |
·二甲基亚砜中SPPF 及PPC 分别与琥珀酸酐的改性 | 第80-81页 |
·羧基官能团含量的测定 | 第81页 |
·样品的FTIR 以及XRD 表征 | 第81页 |
·吸附实验 | 第81-84页 |
·Cu~(2+)、Cd~(2+) 、Pb~(2+) 溶液的制备及浓度测定 | 第81页 |
·不同样品对Cu~(2+)、Cd~(2+) 和 Pb~(2+) 的吸附对比 | 第81-82页 |
·不同因素对MPPF-DM70 及MPPC-DM70 吸附容量的影响 | 第82-83页 |
·吸附容量、金属离子去除率及标准均方差的计算 | 第83页 |
·吸附动力学 | 第83页 |
·吸附等温线 | 第83-84页 |
·解吸实验 | 第84-85页 |
·解吸实验操作 | 第84页 |
·原子吸收光谱法测定铜、镉、铅离子浓度 | 第84-85页 |
·结果与讨论 | 第85-111页 |
·样品的表征 | 第85-90页 |
·羧基的引入及羧基官能团含量 | 第85-86页 |
·FTIR 表征 | 第86-88页 |
·XRD 表征 | 第88-90页 |
·不同样品对Cu~(2+)、Cd~(2+) 和 Pb~(2+) 的吸附对比 | 第90-92页 |
·不同因素对MPPF-DM_(70) 及MPPC-DM_(70) 吸附容量的影响 | 第92-100页 |
·吸附时间的影响 | 第92-94页 |
·吸附剂用量的影响 | 第94-96页 |
·pH 的影响 | 第96-98页 |
·金属离子初始浓度的影响 | 第98-100页 |
·吸附动力学 | 第100-104页 |
·吸附等温线 | 第104-107页 |
·MPPF-DM_(70) 与MPPC-DM_(70) 吸附效果对比 | 第107-108页 |
·吸附机制 | 第108-110页 |
·解吸效果评价 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-115页 |
第四章 离子液体中菠萝皮渣纤维素水凝胶的制备及在药物释放中的初步应用研究 | 第115-155页 |
·引言 | 第115-116页 |
·材料与方法 | 第116-121页 |
·药品及仪器 | 第116页 |
·菠萝皮渣纤维素的分离提取 | 第116-117页 |
·菠萝皮渣纤维素水凝胶及复合水凝胶的制备 | 第117-118页 |
·水凝胶及复合水凝胶的表征 | 第118-120页 |
·平衡润胀率和润胀动力学的测定分析 | 第120-121页 |
·体外药物释放研究 | 第121页 |
·结果与讨论 | 第121-151页 |
·TPA 分析 | 第121-126页 |
·PPC 为原料制备凝胶的TPA 分析 | 第122页 |
·PEG、PVA、CN、SH 作为添加物与PPC 复合制备凝胶的TPA 分析 | 第122-125页 |
·PEG、PVA、CN、SH 复配后与PPC 复合制备凝胶的TPA 分析 | 第125-126页 |
·FTIR 分析 | 第126-135页 |
·PPC 为原料制备凝胶的FTIR 分析 | 第127-128页 |
·PEG 与PPC 复合制备凝胶的FTIR 分析 | 第128-129页 |
·PVA 与PPC 复合制备凝胶的FTIR 分析 | 第129-130页 |
·CN 与PPC 复合制备凝胶的FTIR 分析 | 第130-132页 |
·SH 与PPC 复合制备凝胶的FTIR 分析 | 第132-133页 |
·PEG、PVA、CN、SH 复配后与PPC 复合制备凝胶的FTIR 分析 | 第133-135页 |
·FESEM 图像 | 第135-142页 |
·PPC 为原料制备水凝胶的FESEM 观察 | 第135-136页 |
·PEG 与PPC 复合制备凝胶的FESEM 观察 | 第136页 |
·PVA 与PPC 复合制备凝胶的FESEM 观察 | 第136-137页 |
·CN 与 PPC 复合制备凝胶的 FESEM 观察 | 第137-138页 |
·SH 与PPC 复合制备凝胶的FESEM 观察 | 第138-139页 |
·PEG、PVA、CN、SH 与PPC 复合制备凝胶的FESEM 观察 | 第139-142页 |
·平衡润胀率和润胀动力学 | 第142-147页 |
·平衡润胀率 | 第142-144页 |
·润胀动力学 | 第144-147页 |
·NaSA 载药率和释放动力学 | 第147-151页 |
·NaSA 载药率 | 第147页 |
·释放动力学 | 第147-151页 |
·本章小结 | 第151-155页 |
第五章 离子液体中菠萝皮渣纤维素水凝胶及PVPP 复合水凝胶的制备与表征 | 第155-169页 |
·引言 | 第155页 |
·材料与方法 | 第155-158页 |
·药品及仪器 | 第155-156页 |
·菠萝皮渣纤维素的分离提取 | 第156-157页 |
·菠萝皮渣纤维素水凝胶及PVPP 复合水凝胶的制备 | 第157页 |
·PPCH 及PVPP 复合水凝胶的表征 | 第157-158页 |
·平衡润胀率和润胀动力学的测定分析 | 第158页 |
·体外药物释放研究 | 第158页 |
·统计分析 | 第158页 |
·结果与讨论 | 第158-168页 |
·TPA 分析 | 第158-159页 |
·FTIR 分析 | 第159-160页 |
·XRD 分析 | 第160-161页 |
·热分析(TGA 和DSC) | 第161-163页 |
·FESEM 图像 | 第163-165页 |
·平衡润胀率和润胀动力学 | 第165-166页 |
·NaSA 载药率和释放动力学 | 第166-168页 |
·本章小结 | 第168-169页 |
结论与展望 | 第169-173页 |
参考文献 | 第173-189页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第189-191页 |
致谢 | 第191页 |