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抗生素发酵菌丝在离子液体中的溶解及其利用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 抗生素发酵菌渣的特性第11-13页
    1.3 抗生素发酵菌渣处理与资源化利用现状第13-17页
        1.3.1 有价成分提取第13-15页
        1.3.2 制作培养基第15页
        1.3.3 厌氧消化第15-16页
        1.3.4 其他抗生素发酵菌渣资源化利用的方法第16-17页
    1.4 离子液体溶解与分离生物质研究进展第17-22页
        1.4.1 离子液体对纤维素的溶解第17-19页
        1.4.2 离子液体对蛋白质的溶解第19页
        1.4.3 离子液体对壳聚糖与几丁质的溶解第19-20页
        1.4.4 离子液体/有机溶剂复合体系对生物质的溶解第20-21页
        1.4.5 离子液体对生物质的分离第21-22页
    1.5 本论文的选题依据与研究内容第22-25页
        1.5.1 选题依据第22-23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
2 菌丝在离子液体中的溶解第25-37页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-28页
        2.2.1 实验试剂第25-26页
        2.2.2 实验仪器第26-27页
        2.2.3 实验方法第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-34页
        2.3.1 菌丝组成分析第28页
        2.3.2 菌丝在离子液体中的溶解现象第28-30页
        2.3.3 菌丝在[Bmim]Ac中的溶解第30-33页
        2.3.4 菌丝在复合溶剂体系中的溶解第33-34页
    2.4 本章小结第34-37页
3 离子液体溶解菌丝的构效关系与过程机理第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验试剂第37-38页
        3.2.2 实验仪器第38页
        3.2.3 实验方法第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-47页
        3.3.1 ILs阴离子氢键接受能力对溶解性能的影响第39-41页
        3.3.2 ILs阳离子氢键给予能力对溶解性能的影响第41-42页
        3.3.3 咪唑环上碳链长度对溶解性能的影响第42-43页
        3.3.4 菌丝溶解机理第43-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 菌丝/[Bmim]Ac溶液中聚合物的回收第49-57页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 实验试剂第49-50页
        4.2.2 实验仪器第50页
        4.2.3 实验方法第50-51页
    4.3 结果与讨论第51-55页
        4.3.1 聚合物的回收第51-53页
        4.3.2 聚合物的组成分析第53页
        4.3.3 沉淀再生的机理第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
5 结论、创新点和展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 创新点第58页
    5.3 展望第58-59页
参考文献第59-67页
个人简历及发表文章目录第67-69页
致谢第69页

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