摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-40页 |
1.1 壳聚糖:从来源到特性 | 第12-16页 |
1.1.1 壳聚糖的结构与性质 | 第12-14页 |
1.1.2 壳聚糖的来源 | 第14页 |
1.1.3 壳聚糖的制备 | 第14-15页 |
1.1.4 壳聚糖的脱乙酰度 | 第15-16页 |
1.1.5 壳聚糖的分子量 | 第16页 |
1.2 壳聚糖研究现状 | 第16-17页 |
1.3 壳聚糖及其衍生物的应用 | 第17-26页 |
1.3.1 壳聚糖及衍生物在传感器中的应用 | 第17-18页 |
1.3.2 壳聚糖及衍生物阴离子电化学传感器 | 第18-19页 |
1.3.3 壳聚糖及衍生物的气体传感器 | 第19-20页 |
1.3.4 壳聚糖及衍生物的阳离子光学及比色传感器 | 第20-23页 |
1.3.5 壳聚糖及衍生物的重金属离子吸附剂 | 第23-25页 |
1.3.6 壳聚糖及其衍生物的无机阴离子吸附剂 | 第25-26页 |
1.4 基于硫脲/脲类阴离子受体研究概况 | 第26-33页 |
1.5 本论文选题思想 | 第33-35页 |
1.6 参考文献 | 第35-40页 |
第二章 基于含脲基壳聚糖磷酸根及氟离子受体的设计与研究 | 第40-60页 |
2.1 前言 | 第40-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-43页 |
2.2.1 药品和测试仪器 | 第42页 |
2.2.2 实验步骤 | 第42-43页 |
2.3 性能测试 | 第43-44页 |
2.3.1 红外光谱测试 | 第43页 |
2.3.2 ~1HNMR测试 | 第43-44页 |
2.3.3 UV-Vis滴定测试 | 第44页 |
2.3.4 吸收滴定和Hill曲线 | 第44页 |
2.3.5 溶解性测试 | 第44页 |
2.4 结果与讨论 | 第44-54页 |
2.4.1 红外光谱(FT-IR)分析 | 第44-47页 |
2.4.2 ~1H-NMR分析 | 第47-48页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第48-49页 |
2.4.4 受体分子与不同阴离子的 UV-Vis 吸收光谱 | 第49页 |
2.4.5 受体的阴离子比色识别性能 | 第49-50页 |
2.4.6 受体分子与不同浓度PO_4~(3-)阴离子的UV-Vis吸收光谱 | 第50-51页 |
2.4.7 受体分子与不同浓度F~-阴离子的UV-Vis吸收光谱 | 第51页 |
2.4.8 希尔(Hill)图分析 | 第51-52页 |
2.4.9 NPU-CS在一些有机溶剂中的溶解性能 | 第52页 |
2.4.10 识别机理与结合模式探讨 | 第52-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
2.6 参考文献 | 第55-60页 |
第三章 苯基硫脲壳聚糖的合成及其阴离子识别与抑菌性能研究 | 第60-78页 |
3.1 前言 | 第60-61页 |
3.2 实验部分 | 第61-63页 |
3.2.1 实验药品及测试仪器 | 第61-62页 |
3.2.2 实验步骤 | 第62-63页 |
3.3 实验基本操作 | 第63-64页 |
3.3.1 UV-Vis滴定 | 第63页 |
3.3.2 吸收滴定和Hill曲线 | 第63-64页 |
3.3.3 溶解性测试 | 第64页 |
3.3.4 抑菌性能的测定方法 | 第64页 |
3.3.5 抑菌活性试验 | 第64页 |
3.4 结果与讨论 | 第64-74页 |
3.4.1 红外光谱(FT-IR)分析 | 第64-66页 |
3.4.2 ~1HNMR分析 | 第66-67页 |
3.4.3 扫描电镜分析 | 第67-68页 |
3.4.4 能谱元素分析 | 第68页 |
3.4.5 受体分子与不同阴离子的UV-Vis吸收光谱 | 第68-69页 |
3.4.6 受体的阴离子比色识别性能 | 第69-70页 |
3.4.7 受体分子与不同浓度SO_4~(2-)阴离子的UV-Vis吸收光谱 | 第70页 |
3.4.8 受体分子与不同浓度F~-阴离子的UV-Vis吸收光谱 | 第70-71页 |
3.4.9 希尔(Hill)图分析 | 第71页 |
3.4.10 NPTU-CS在一些有机溶剂中的溶解性能 | 第71-72页 |
3.4.11 NPTU-CS和NPTU-CS-Cu配合物抑菌性能研究 | 第72-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
3.6 参考文献 | 第75-78页 |
第四章 壳聚糖基磷酸根吸附复合材料的制备及其性能研究 | 第78-100页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-81页 |
4.2.1 药品和测试仪器 | 第79-80页 |
4.2.2 PVP/CS、PVA/CS和PEG/CS复合材料的制备 | 第80-81页 |
4.3 实验基本操作 | 第81-85页 |
4.3.1 静态吸附实验方法 | 第81页 |
4.3.2 测定方法 | 第81-82页 |
4.3.3 磷酸根浓度的测定 | 第82-83页 |
4.3.4 吸附剂投加量对吸附效果的影响测定 | 第83页 |
4.3.5 不同温度对吸附效果的影响测定 | 第83页 |
4.3.6 溶液初始pH值对磷酸根吸附效果的影响测定 | 第83-84页 |
4.3.7 磷酸盐静态吸附放大实验 | 第84页 |
4.3.8 吸附剂的再生 | 第84页 |
4.3.9 扫描电镜测试 | 第84页 |
4.3.10 红外光谱测试 | 第84页 |
4.3.11 能谱元素测试 | 第84-85页 |
4.4 结果与讨论 | 第85-95页 |
4.4.1 吸附前后红外光谱分析 | 第85-87页 |
4.4.2 电镜扫描(SEM)分析 | 第87-88页 |
4.4.3 能谱元素分析 | 第88-90页 |
4.4.4 吸附剂投加量对磷酸根吸附效果的影响 | 第90页 |
4.4.5 溶液初始pH值对磷酸根吸附效果的影响 | 第90-91页 |
4.4.6 吸附时间对磷酸根的吸附影响 | 第91-92页 |
4.4.7 不同温度对吸附磷酸根的影响 | 第92页 |
4.4.8 吸附剂的再生 | 第92-93页 |
4.4.9 吸附机理探讨 | 第93-94页 |
4.4.10 共存阴离子对壳聚糖/聚合物材料吸附磷酸根的影响 | 第94页 |
4.4.11 与其他吸附剂的磷酸根吸附容量的比较 | 第94-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-96页 |
4.6 参考文献 | 第96-100页 |
结论与展望 | 第100-102页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
作者简介 | 第106页 |