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羟丁基淀粉及其在淀粉基水凝胶的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 淀粉第14-16页
        1.1.1 淀粉的结构第14-15页
        1.1.2 淀粉的醚化改性第15页
        1.1.3 羟烷基淀粉的制备方法第15-16页
    1.2 智能水凝胶第16-18页
        1.2.1 温度敏感水凝胶第16-17页
        1.2.2 PH敏感水凝胶第17页
        1.2.3 温度和PH双敏感水凝胶第17页
        1.2.4 其他敏感水凝胶第17-18页
    1.3 天然高分子基水凝胶第18-21页
        1.3.1 淀粉及其衍生物基水凝胶第18-19页
        1.3.2 壳聚糖及其衍生物基水凝胶第19页
        1.3.3 纤维素及其衍生物基水凝胶第19-20页
        1.3.4 黄原胶及明胶基水凝胶第20-21页
        1.3.5 海藻酸钠基水凝胶第21页
    1.4 智能水凝胶的制备方式第21-26页
        1.4.1 物理方法第21-23页
        1.4.2 化学方法第23-25页
        1.4.3 辐射交联方法第25-26页
    1.5 温敏凝胶的应用及研究进展第26-27页
        1.5.1 分离萃取第26-27页
        1.5.2 酶的固定第27页
        1.5.3 药物缓释第27页
    1.6 课题研究意义与内容第27-29页
第二章 酸碱协同预处理制备高取代度羟丁基淀粉第29-40页
    2.1 前言第29页
    2.2 实验材料与仪器设备第29-30页
        2.2.1 实验材料与试剂第29-30页
        2.2.2 实验仪器设备第30页
    2.3 实验方法第30-34页
        2.3.1 不同预处理作用蜡质玉米淀粉第30-31页
        2.3.2 溶剂法制备羟丁基蜡质玉米淀粉第31-32页
        2.3.3 取代度的测定第32-33页
        2.3.4 偏光显微镜观察第33页
        2.3.5 淀粉颗粒电镜观察第33-34页
        2.3.6 红外光谱第34页
        2.3.7 透明度第34页
    2.4 实验结果分析第34-39页
        2.4.1 不同预处理方式对取代度的影响第34-35页
        2.4.2 不同预处理制备羟丁基淀粉的颗粒偏光第35页
        2.4.3 不同预处理制备羟丁基淀粉的颗粒形貌(SEM)第35-38页
        2.4.4 红外分析第38页
        2.4.5 透明度分析第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 半互穿淀粉基温敏水凝胶的制备与表征第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验试剂与设备第40-41页
        3.2.1 实验材料与试剂第40-41页
        3.2.2 实验设备第41页
    3.3第41-44页
        3.3.1 淀粉基温敏水凝胶的制备第41-42页
        3.3.2 红外光谱第42页
        3.3.3 扫描电镜分析第42-43页
        3.3.4 DSC确定LCST第43页
        3.3.5 平衡溶胀度第43页
        3.3.6 溶胀动力学分析第43页
        3.3.7 消溶胀动力学分析第43-44页
    3.4 结果与讨论第44-49页
        3.4.1 红外光谱分析第44页
        3.4.2 扫描电镜分析第44-46页
        3.4.3 DSC确定LCST第46-47页
        3.4.4 平衡溶胀度第47-48页
        3.4.5 溶胀动力学分析第48页
        3.4.6 消溶胀动力学分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 全互穿淀粉基温敏水凝胶的制备与表征第51-58页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验材料与仪器设备第51-52页
        4.2.1 实验材料与试剂第51-52页
        4.2.2 实验仪器设备第52页
    4.3 实验方法第52-53页
        4.3.1 全互穿淀粉基温敏水凝胶的制备第52-53页
        4.3.2 红外光谱第53页
        4.3.3 扫描电镜分析第53页
        4.3.4 热台显微镜观察第53页
        4.3.5 DSC确定LCST第53页
        4.3.6 平衡溶胀度第53页
    4.4 结果与讨论第53-57页
        4.4.1 红外光谱分析第53-54页
        4.4.2 扫描电镜分析第54-55页
        4.4.3 LCST的确定第55-56页
        4.4.4 平衡溶胀度第56-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 淀粉基多孔温敏水凝胶对牛血清蛋白溶液的浓缩分离第58-69页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验材料与仪器设备第58-59页
        5.2.1 实验材料第58-59页
        5.2.2 实验仪器第59页
    5.3 实验方法第59-61页
        5.3.1 淀粉基多孔温敏水凝胶的制备第59页
        5.3.2 红外光谱第59-60页
        5.3.3 扫描电镜分析第60页
        5.3.4 DSC确定LCST第60页
        5.3.5 水凝胶溶胀性能第60页
        5.3.6 凝胶浓缩分离BSA溶液性能的研究第60-61页
    5.4 结果与讨论第61-68页
        5.4.1 红外光谱分析第61-62页
        5.4.2 扫描电镜分析第62-63页
        5.4.3 DSC第63页
        5.4.4 水凝胶溶胀性能第63-65页
        5.4.5 凝胶浓缩分离BSA溶液性能的研究第65-68页
    5.5 本章小结第68-69页
结论与展望第69-72页
参考文献第72-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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