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细菌纤维素基功能材料的制备及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 细菌纤维素第14-16页
        1.1.1 细菌纤维素的结构与性质第14-15页
        1.1.2 细菌纤维素的应用第15-16页
    1.2 气凝胶第16-20页
        1.2.1 纤维素气凝胶第17页
        1.2.2 纤维素气凝胶的制备方法第17-18页
        1.2.3 纤维素气凝胶的应用第18-20页
    1.3 电子转移活化再生催化剂原子转移自由基聚合(ARGET ATRP)法第20-24页
        1.3.1 ARGET ATRP聚合机理第21页
        1.3.2 ARGET ATRP的反应体系第21-23页
        1.3.3 ARGET ATRP在纤维改性方面的应用进展第23-24页
    1.4 酶固定化第24-27页
        1.4.1 酶固定化载体和方法第24-25页
        1.4.2 细菌纤维素基酶固定化载体研究的新进展第25-26页
        1.4.3 过氧化氢酶第26-27页
    1.5 本课题的研究意义及主要内容第27-30页
        1.5.1 本课题的研究意义第27-28页
        1.5.2 本课题的主要内容第28-30页
第2章 细菌纤维素气凝胶的制备与表征第30-35页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验试剂与仪器第30-31页
        2.2.1 实验试剂第30-31页
        2.2.2 实验仪器第31页
    2.3 实验方法第31-32页
        2.3.1 细菌纤维素气凝胶的制备第31页
        2.3.2 气凝胶的孔隙率测量第31页
        2.3.3 气凝胶的密度测量第31-32页
        2.3.4 细菌纤维素气凝胶的结构与性能表征第32页
    2.4 结果与讨论第32-34页
        2.4.1 细菌纤维素气凝胶的比表面积、孔隙率及密度分析第32页
        2.4.2 细菌纤维素气凝胶的形貌分析第32-33页
        2.4.3 细菌纤维素气凝胶的红外分析第33页
        2.4.4 细菌纤维素气凝胶的结晶性能分析第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 细菌纤维素气凝胶ARGET ATRP接枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯第35-44页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验试剂与仪器第36-37页
        3.2.1 实验试剂第36页
        3.2.2 实验仪器第36-37页
    3.3 实验方法第37-38页
        3.3.1 细菌纤维素气凝胶大分子引发剂(BC-Br)的制备第37页
        3.3.2 细菌纤维素气凝胶接枝共聚物(BC-g-PGMA)的制备第37页
        3.3.3 接枝物的结构与性能表征第37-38页
    3.4 结果与讨论第38-43页
        3.4.1 细菌纤维素气凝胶大分子引发剂(BC-Br)的合成第38-39页
        3.4.2 细菌纤维素气凝胶接枝共聚物(BC-g-PGMA)的合成第39-41页
        3.4.3 细菌纤维素气凝胶接枝共聚物(BC-g-PGMA)的表征第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 基于ARGET ATRP改性的细菌纤维素气凝胶共价固定过氧化氢酶第44-57页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验试剂与仪器第45-46页
        4.2.1 实验试剂第45页
        4.2.2 实验仪器第45-46页
    4.3 实验方法第46-50页
        4.3.1 溶液的配制与标准曲线绘制第46-47页
        4.3.2 载酶量的测定第47-48页
        4.3.3 酶活性的测定第48页
        4.3.4 固定过氧化氢酶的影响因素分析第48-49页
        4.3.5 结构及形貌分析第49页
        4.3.6 固定过氧化氢酶催化的最适反应条件分析第49-50页
        4.3.7 固定化酶稳定性分析第50页
    4.4 结果与讨论第50-56页
        4.4.1 过氧化氢酶的固定化工艺第50-52页
        4.4.2 固定过氧化氢酶的结构及形貌分析第52-53页
        4.4.3 固定化过氧化氢酶催化的最适反应条件的分析第53-55页
        4.4.4 固定化酶的稳定性第55-56页
    4.5 实验小结第56-57页
第5章 细菌纤维素气凝胶可控接枝聚合甲基丙烯酸二甲氨乙酯第57-69页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 实验试剂与仪器第58-59页
        5.2.1 实验试剂第58页
        5.2.2 实验仪器第58-59页
    5.3 实验方法第59-60页
        5.3.1 BC凝胶大分子引发剂的制备第59页
        5.3.2 ARGET ATRP接枝聚合DMAEMA的研究第59-60页
        5.3.3 细菌纤维素气凝胶共聚物的季铵化改性第60页
    5.4 测试方法第60-61页
        5.4.1 接枝率第60页
        5.4.2 元素含量测试第60页
        5.4.3 凝胶渗透色谱(GPC)测试第60页
        5.4.4 傅里叶红外光谱(FT-IR)测试第60-61页
        5.4.5 X射线衍射(XRD)测试第61页
        5.4.6 扫描电镜(SEM)测试第61页
        5.4.7 热失重(TGA)测试第61页
        5.4.8 抗菌性能测试第61页
    5.5 结果与讨论第61-68页
        5.5.1 BC气凝胶大分子引发剂的合成第61-62页
        5.5.2 BC气凝胶接枝共聚物的合成第62-64页
        5.5.3 BC气凝胶接枝共聚物的表征第64-68页
        5.5.4 季铵化BC气凝胶接枝共聚物的抗菌性能第68页
    5.6 本章小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 主要结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-80页
攻读学位期间发表的论文及专利申请目录第80-83页
致谢第83页

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