摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
1.1 磁性碳微球概述 | 第11-12页 |
1.2 磁性碳微球的合成方法 | 第12-18页 |
1.3 磁性碳微球在各领域的应用 | 第18-20页 |
1.4 分子印迹聚技术 | 第20-25页 |
1.4.1 分子印迹技术的原理 | 第20-21页 |
1.4.2 分子模拟技术在分子印迹聚合物制备中的应用 | 第21-23页 |
1.4.3 分子印迹聚合物的制备方法 | 第23-25页 |
1.4.4 分子印迹聚合物的应用 | 第25页 |
1.5 L-丝氨酸 | 第25-28页 |
1.5.1 L-丝氨酸综述 | 第25-26页 |
1.5.2 L-丝氨酸的分离方法 | 第26-28页 |
1.6 研究背景与研究内容 | 第28-31页 |
1.6.1 研究背景 | 第28-29页 |
1.6.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 磁性碳微球的制备 | 第31-43页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 实验仪器 | 第32页 |
2.2.2 实验药品 | 第32-33页 |
2.2.3 实验步骤 | 第33页 |
2.2.4 结构表征 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
2.3.1 表面活性剂对磁性碳微球形貌和结构的影响 | 第34-35页 |
2.3.2 反应温度对磁性碳微球形貌和结构的影响 | 第35-36页 |
2.3.3 反应时间对磁性碳微球形貌和结构的影响 | 第36-40页 |
2.3.4 磁性分析 | 第40-41页 |
2.4 小结 | 第41-43页 |
第三章 L-丝氨酸分子印迹溶剂及功能单体的筛选 | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 优化方法的可行性研究 | 第43-45页 |
3.3 分子印迹功能单体和模板分子的筛选 | 第45-55页 |
3.3.1 模板分子L-丝氨酸和功能单体的优化 | 第45-46页 |
3.3.2 反应溶剂的筛选 | 第46-48页 |
3.3.3 功能单体的筛选 | 第48-55页 |
3.4 分子印迹聚合物的结构预测 | 第55-56页 |
3.5 小结 | 第56-57页 |
第四章 L-丝氨酸印迹磁性碳微球的制备及吸附研究 | 第57-77页 |
4.1 引言 | 第57-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-65页 |
4.2.1 实验药品 | 第59页 |
4.2.2 实验仪器 | 第59-60页 |
4.2.3 实验步骤 | 第60-61页 |
4.2.4 结构表征 | 第61页 |
4.2.5 L-丝氨酸分子印迹聚合物的吸附能力测试 | 第61-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-75页 |
4.3.1 L-丝氨酸分子印迹聚合物的制备分析 | 第65-68页 |
4.3.2 L-丝氨酸分子印迹聚合物吸附测试 | 第68-75页 |
4.4 小结 | 第75-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第87页 |