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基于聚丙烯腈的分离膜制备与酶固定化研究

致谢第1-10页
摘要第10-11页
Abstract第11-13页
第1章 绪论第13-44页
   ·高分子分离膜的制备第14-28页
     ·浸没沉淀相转化第14-21页
       ·成膜机理和膜结构第15-17页
       ·膜结构的影响因素第17-21页
         ·聚合物浓度第18页
         ·溶剂/非溶剂体系第18页
         ·凝固浴组成第18-19页
         ·制膜液添加剂第19-21页
     ·静电纺丝法第21-28页
       ·静电纺丝法原理第21-23页
       ·纤维形态和直径的调控第23-26页
       ·静电纺纳米纤维的应用第26-28页
   ·酶固定化研究第28-35页
     ·膜结构的影响第29页
     ·酶固定化方法的影响第29-32页
     ·膜材料的影响第32-35页
       ·天然高分子分离膜第33页
       ·合成高分子分离膜第33-35页
   ·酶固定化的应用第35-40页
     ·酶传感器的发展历程第37-39页
     ·分离膜在酶传感器中的应用第39-40页
   ·课题的提出第40-42页
   ·研究方案第42-44页
第2章 实验部分第44-61页
   ·实验材料与仪器第44-47页
     ·实验原材料及预处理第44-46页
     ·实验仪器第46-47页
   ·聚合物的合成第47页
   ·聚合物膜的制备第47-49页
     ·浸没沉淀相转化法制备不对称膜第47-48页
     ·快速蒸发法制备致密膜第48页
     ·静电纺丝法制备纤维膜第48-49页
   ·不对称膜的性能测定第49-50页
     ·纯水通量第49页
     ·BSA截留率第49-50页
   ·酶固定化第50-57页
     ·蛋白质修饰纤维膜的酶固定化第50-51页
       ·蛋白质修饰纤维膜第50-51页
       ·酶固定化第51页
     ·聚合物/碳纳米管复合纤维膜的酶固定化第51页
       ·过氧化氢酶固定化第51页
       ·辣根过氧化物酶固定化第51页
     ·蛋白质的定量测定第51-52页
       ·Bradford试剂的配制第51-52页
       ·蛋白质溶液浓度的测定第52页
       ·蛋白质固定量计算第52页
     ·纤维膜表面蛋白质密度的定性测定第52-53页
       ·Bradford法第52-53页
       ·荧光标记法第53页
     ·酶活性测定第53-56页
       ·过氧化氢酶活性测定第53-55页
       ·辣根过氧化物酶活性测定第55-56页
     ·过氧化氢酶稳定性测定第56-57页
       ·操作稳定性第56页
       ·热稳定性第56页
       ·反应温度敏感性第56-57页
       ·反应pH敏感性第57页
       ·储存稳定性第57页
   ·生物传感器第57-58页
     ·酶电极制备第57页
     ·电极性能测定第57-58页
   ·常规表征方法第58-61页
     ·红外光谱第58页
     ·元素分析第58页
     ·粘均分子量测定第58-59页
     ·表观粘度测定第59页
     ·场发射扫描电子显微镜第59页
     ·透射电子显微镜第59页
     ·原子力显微镜第59页
     ·表面水接触角测试第59-60页
     ·圆二色谱第60-61页
第3章 丙烯腈共聚物不对称膜的结构与性能第61-81页
   ·引言第61-62页
   ·丙烯腈共聚物的合成与表征第62-63页
   ·水等非溶剂对PANCAA不对称膜结构与性能的影响第63-77页
     ·水等非溶剂对PANCAA膜断面结构的影响第63-72页
     ·水等非溶剂对PANCAA膜分离性能和表面形貌的影响第72-77页
   ·表面活性剂对PANCAA膜结构的影响第77-81页
第4章 静电纺纤维膜的仿生修饰和酶固定化第81-115页
   ·引言第81-82页
   ·静电纺丝条件对纤维膜形态结构的影响第82-86页
     ·纺丝溶液浓度的影响第83-84页
     ·纺丝液组成的影响第84-86页
   ·BSA和胶原蛋白在纤维膜上的修饰第86-95页
     ·BSA和胶原蛋白简介第86-87页
     ·EDC/NHS法固定蛋白质第87-88页
     ·蛋白浓度的测定第88-91页
     ·纤维膜上蛋白质覆盖密度第91-95页
   ·过氧化氢酶的固定化探索第95-98页
     ·过氧化氢酶简介第95-97页
       ·过氧化氢酶的结构特点和功能第95-96页
       ·过氧化氢酶活性的测定第96-97页
     ·过氧化氢酶在纤维膜上固定化条件的探索第97-98页
       ·EDC浓度对酶固定化的影响第97-98页
       ·过氧化氢酶固定化时间的影响第98页
   ·蛋白质修饰对固定化过氧化氢酶活性的影响第98-101页
   ·固定化过氧化氢酶的反应动力学参数第101-103页
   ·固定化过氧化氢酶的稳定性研究第103-113页
     ·操作稳定性第104-105页
     ·热稳定性第105-112页
     ·储存稳定性第112-113页
   ·结论第113-115页
第5章 PANCAA/碳纳米管复合纤维膜制备及酶固定化第115-137页
   ·引言第115-116页
   ·碳纳米管的纯化与分散第116-118页
   ·PANCAA/多壁碳纳米管复合纤维膜的制备第118-121页
   ·固定化酶活性和动力学参数第121-133页
     ·过氧化氢酶第122-128页
     ·辣根过氧化物酶第128-133页
   ·酶的稳定性研究第133-136页
     ·操作稳定性第133页
     ·热稳定性第133-134页
     ·反应pH敏感性第134-136页
   ·结论第136-137页
第6章 PANCAA静电纺纤维在生物传感器中的应用探索第137-148页
   ·引言第137页
   ·葡萄糖氧化酶第137-139页
   ·纤维形态第139页
   ·生物传感器的响应特性第139-144页
     ·电极制备工艺的探索第140-142页
       ·纺丝时间第140-141页
       ·碳纳米管/聚合物比例第141-142页
     ·响应电流曲线第142-143页
     ·溶液pH影响第143页
     ·电极的使用稳定性第143-144页
   ·葡萄糖氧化酶与碳纳米管的相互作用第144-146页
   ·结论第146-148页
全文总结第148-151页
论文主要创新点第151-152页
不足与展望第152-153页
参考文献第153-193页
作者简历第193-194页

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