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功能性纳米纤维的制备及固定化酶研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第9-23页
   ·静电纺丝第9-15页
     ·纳米纤维第9页
     ·静电纺丝过程及原理第9-13页
     ·纳米纤维的应用第13-15页
   ·酶固定化第15-19页
     ·酶固定化载体第15-17页
     ·酶固定化方法第17-18页
     ·固定化酶在酶膜反应器中的应用第18-19页
   ·过氧化氢酶第19-21页
     ·过氧化氢酶结构特点第19-20页
     ·过氧化氢酶作用机理第20-21页
     ·过氧化氢酶的应用第21页
   ·本课题研究目的、意义及主要内容第21-23页
     ·课题研究的目的和意义第21-22页
     ·课题的主要内容第22-23页
第二章 偕胺肟纳米纤维的制备及金属离子配合性能研究第23-45页
   ·引言第23页
   ·实验材料与设备第23-24页
   ·实验方法第24-26页
     ·静电纺 PAN 纳米纤维及其胺肟化改性第24-25页
     ·纳米纤维结构表征及其表面润湿性分析第25页
     ·金属离子配合性能及影响因素分析第25-26页
     ·金属离子解吸及 AOPAN 纳米纤维再生第26页
   ·结果与讨论第26-44页
     ·PAN 纳米纤维胺肟化改性影响因素第26-31页
     ·红外光谱表征第31-32页
     ·AOPAN 纳米纤维表面润湿性第32-36页
     ·AOPAN 纳米纤维的离子配合性能及影响因素第36-38页
     ·吸附等温模型及动力学第38-43页
     ·AOPAN 金属配合纳米纤维再生性能第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 基于 Fe(Ⅲ)-AOPAN 金属配合纳米纤维固定化酶研究第45-62页
   ·引言第45页
   ·实验材料与设备第45-46页
   ·实验方法第46-50页
     ·酶固定量的测定第46-47页
     ·酶的活性测定第47-48页
     ·过氧化氢酶固定的影响因素分析第48-49页
     ·形貌分析第49页
     ·酸碱度对固定化酶催化性能的影响分析第49页
     ·固定化酶的最适反应温度的测定第49页
     ·固定化酶稳定性分析第49-50页
   ·结果与讨论第50-61页
     ·过氧化氢酶固定的影响因素第50-52页
     ·微观形貌及荧光分析第52-54页
     ·固定化过氧化氢酶的反应动力学第54-56页
     ·酸碱度对固定化酶催化性能的影响第56-57页
     ·固定化酶催化的最适温度第57-58页
     ·固定化酶的稳定性第58-61页
   ·本章小结第61-62页
第四章 PVA/PA6复合纳米纤维金属离子配合性能研究第62-75页
   ·引言第62页
   ·实验材料与设备第62页
   ·实验方法第62-64页
     ·纺丝液性质测定第62-63页
     ·PVA/PA6 复合纳米纤维的制备第63页
     ·PVA/PA6 复合纳米纤维的润湿性分析第63页
     ·PVA/PA6 复合纳米纤维金属离子配合性能分析第63页
     ·形貌观察及结构表征第63页
     ·纳米纤维再生性能研究第63-64页
   ·结果与讨论第64-74页
     ·PVA/PA6 共混纺丝液性质及其对静电纺丝的影响第64-66页
     ·金属配合纳米纤维的微观形貌与分子结构第66-68页
     ·PVA/PA6 复合纳米纤维润湿性第68-69页
     ·PVA/PA6 复合纳米纤维的金属离子配合性能第69-70页
     ·吸附等温模型及动力学第70-73页
     ·Cu~(2+)离子解吸与 PVA/PA6 复合纳米纤维的再生第73-74页
   ·本章小结第74-75页
第五章 基于 PVA/PA6 复合纳米纤维固定化酶研究第75-88页
   ·引言第75页
   ·实验材料与设备第75-76页
   ·实验方法第76-78页
     ·Cu(Ⅱ)-PVA/PA6 纳米纤维配位固定化酶第76页
     ·酸碱度对固定化酶催化性能的影响分析第76页
     ·温度对固定化酶催化性能的影响分析第76页
     ·固定化酶的稳定性分析第76-77页
     ·环氧化 PVA/PA6 纳米纤维共价固定化酶第77页
     ·形貌分析第77-78页
   ·结果与讨论第78-87页
     ·过氧化氢酶固定的影响因素第78-79页
     ·荧光显微分析第79-80页
     ·固定化过氧化氢酶的反应动力学第80-82页
     ·酸碱度对固定化酶催化性能的影响第82-83页
     ·固定化酶催化的最适温度第83页
     ·固定化酶的稳定性第83-85页
     ·反应时间对 PVA/PA6 复合纳米纤维环氧化改性的影响第85-86页
     ·基于环氧化纳米纤维的酶固载量及活力第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第六章 基于功能性纳米纤维的酶膜反应器构建第88-97页
   ·引言第88页
   ·实验材料与设备第88-89页
   ·实验方法第89-91页
     ·酶膜反应器的构建第89-90页
     ·酶膜反应器通量测定第90页
     ·酶膜反应器的催化性能分析第90-91页
     ·酶膜反应器的重复使用性能分析第91页
   ·结果与讨论第91-96页
     ·分离膜的选择第91-92页
     ·酶膜反应器通量第92-93页
     ·酶膜反应器的催化性能第93-95页
     ·酶膜反应器的重复使用性能分析第95-96页
   ·本章小结第96-97页
第七章 结论与展望第97-99页
   ·主要结论第97-98页
   ·展望第98-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-111页
附录 攻读博士期间发表的论文、专利和项目第111-112页

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