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基于离子液体的蚕蛹蛋白溶解分离研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 蚕蛹及蚕蛹蛋白概述第11-15页
        1.1.1 蚕蛹及其综合开发利用第11-12页
        1.1.2 蚕蛹蛋白的特点及应用第12-14页
        1.1.3 蚕蛹蛋白的提取方法第14-15页
    1.2 离子液体概述第15-19页
        1.2.1 离子液体的特点及分类第15-17页
        1.2.2 离子液体的合成第17-18页
        1.2.3 离子液体的应用第18-19页
    1.3 离子液体溶解分离生物质的研究进展第19-21页
        1.3.1 木质纤维素在离子液体中的溶解与分离第19-20页
        1.3.2 甲壳素在离子液体中的溶解与分离第20页
        1.3.3 天然蛋白质材料在离子液体中的溶解与分离第20-21页
    1.4 本课题研究意义及研究内容第21-23页
        1.4.1 研究意义第21页
        1.4.2 研究内容第21-23页
2 蚕蛹蛋白传统分离工艺的验证第23-27页
    2.1 试剂及设备第23-24页
    2.2 产物分析方法的确定第24页
    2.3 传统分离工艺的验证与初步改进第24-26页
        2.3.1 传统分离工艺的验证第24-25页
        2.3.2 传统分离工艺的初步改进第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 基于离子液体的蚕蛹蛋白溶解分离工艺研究第27-51页
    3.1 实验材料与仪器第27-28页
        3.1.1 实验材料第27-28页
        3.1.2 实验仪器第28页
    3.2 实验方法第28-30页
        3.2.1 离子液体[Amim]Cl的纯化与表征第28-29页
        3.2.2 离子液体溶解再生蚕蛹蛋白的实验流程第29页
        3.2.3 产品的分析与表征第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-49页
        3.3.1 离子液体[Amim]Cl的纯化与表征第30-32页
        3.3.2 蚕蛹粉在离子液体中溶解的过程观察与成分检测第32-34页
        3.3.3 再生剂种类对蚕蛹蛋白溶解分离的影响第34-38页
        3.3.4 溶解时间对蚕蛹蛋白溶解分离的影响第38-39页
        3.3.5 溶解温度对蚕蛹蛋白溶解分离的影响第39-41页
        3.3.6 离子液体含水量对蚕蛹蛋白溶解分离的影响第41-49页
    3.4 本章小结第49-51页
4 离子液体-蚕蛹蛋白构效关系研究第51-73页
    4.1 实验药品与仪器第51-53页
        4.1.1 实验药品第51-52页
        4.1.2 实验设备第52-53页
    4.2 离子液体的合成与表征第53-57页
        4.2.1 [Emim]DMP的合成与表征第53-54页
        4.2.2 [Emim]DEP的合成与表征第54-55页
        4.2.3 其他离子液体的纯化与表征第55-57页
    4.3 构效关系研究第57-62页
        4.3.1 离子液体阳离子结构对蚕蛹蛋白溶解分离的影响第57-60页
        4.3.2 离子液体阴离子结构对蚕蛹蛋白溶解分离的影响第60-62页
    4.4 再生产物的结构与性质表征第62-70页
        4.4.1 再生蚕蛹蛋白的SEM表征第63页
        4.4.2 再生蚕蛹蛋白的FT-IR表征第63-64页
        4.4.3 再生蚕蛹蛋白的XRD表征第64-65页
        4.4.4 再生蚕蛹蛋白的~(13)C固体核磁表征第65-68页
        4.4.5 再生蚕蛹蛋白的TGA表征第68-70页
    4.5 离子液体溶解再生蚕蛹蛋白机制的推测第70-71页
    4.6 工艺放大第71-72页
    4.7 本章小结第72-73页
5 结论与展望第73-75页
    5.1 结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-83页
个人简历及发表文章目录第83-84页
致谢第84页

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