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壳聚糖基阴离子受体的合成和离子识别性能及抗菌与吸附性能研究

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

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