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废弃纺织纤维中蛋白质的提取及产品开发

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 废弃纺织纤维合理利用的必要性第10-11页
    1.2 国内外研究动态及发展现状第11-19页
        1.2.1 羊毛角蛋白的溶解方法第11-12页
            1.2.1.1 氧化法溶解羊毛角蛋白第11页
            1.2.1.2 还原法溶解羊毛角蛋白第11-12页
            1.2.1.3 碱法溶解羊毛角蛋白第12页
            1.2.1.4 酸法溶解羊毛角蛋白第12页
            1.2.1.5 金属盐法溶解羊毛角蛋白第12页
            1.2.1.6 铜氨溶液法溶解羊毛角蛋白第12页
        1.2.2 丝素的溶解方法第12-14页
        1.2.3 蛋白质的红外光谱分析第14-16页
            1.2.3.1 羊毛的红外光谱分析第14-15页
            1.2.3.2 丝素的红外光谱与结构分析第15-16页
        1.2.4 静电纺丝的原理第16-17页
        1.2.5 羊毛角蛋白研究及应用现状第17-18页
            1.2.5.1 羊毛角蛋白溶液的应用第17页
            1.2.5.2 羊毛角蛋白复合纤维第17页
            1.2.5.3 羊毛角蛋白生物膜材料第17页
            1.2.5.4 生物支架材料第17-18页
        1.2.6 丝素蛋白的研究及应用第18-19页
    1.3 本论文的研究特色和创新之处第19-20页
第二章 废弃蛋白质纤维的溶解与再生第20-36页
    2.1 实验第20-24页
        2.1.1 实验药品第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
        2.1.3 实验方法第21-24页
            2.1.3.1 废弃羊毛角蛋白的溶解第21页
            2.1.3.2 氯化钙溶解丝素蛋白第21-22页
            2.1.3.3 氯化锂溶解溶解丝素蛋白第22-23页
            2.1.3.4 无水甲酸溶解丝素蛋白第23页
            2.1.3.5 透析法获得再生蛋白第23页
            2.1.3.6 三氯乙酸沉淀法获得再生蛋白第23页
            2.1.3.7 不同浓度三氯乙酸溶液对蛋白质的再生效果测试第23-24页
    2.2 结果与讨论第24-35页
        2.2.1 NaOH浓度对还原体系中羊毛溶解率的影响第24-25页
        2.2.2 氯化钙水溶液溶解蚕丝纤维的正交分析第25-27页
        2.2.3 氯化锂溶液浓度对丝素蛋白溶解的影响第27-28页
        2.2.4 蚕丝织物在无水甲酸溶液中的溶解第28-29页
        2.2.5 透析法获得再生蛋白质的回收率第29-32页
        2.2.6 三氯乙酸沉淀法获得再生蛋白的回收率第32-34页
        2.2.7 不同浓度三氯乙酸溶液对蛋白质的再生效果第34-35页
    2.3 小结第35-36页
第三章 再生蛋白质的性能测试第36-48页
    3.1 实验药品与仪器第36页
        3.1.1 实验药品第36页
        3.1.2 实验仪器第36页
    3.2 测试方法第36-37页
        3.2.1 溶解蛋白紫外标准吸收曲线的建立第36页
        3.2.2 丝素蛋白水溶液的粒度分析第36-37页
        3.2.3 蛋白质的红外光谱分析第37页
        3.2.4 脱胶蚕丝和再生丝素的热分析第37页
    3.3 测试结果与讨论第37-47页
        3.3.1 溶解蛋白紫外标准吸收曲线第37-39页
        3.3.2 丝素蛋白水溶液的粒度分析测试结果第39-40页
        3.3.3 羊毛与丝素中蛋白质的红外光谱分析第40-45页
            3.3.3.1 羊毛角蛋白与再生羊毛角蛋白的红外光谱分析第40-41页
            3.3.3.2 脱胶丝素与再生丝素蛋白的红外光谱分析第41-45页
        3.3.4 脱胶蚕丝和再生丝素的热分析结果第45-47页
    3.4 小结第47-48页
第四章 再生蛋白质的应用第48-71页
    4.1 实验第48-50页
        4.1.1 实验药品第48页
        4.1.2 实验仪器第48页
        4.1.3 实验方法第48-50页
            4.1.3.1 再生羊毛角蛋白纺丝液的制备第48-49页
            4.1.3.2 湿法纺丝制备再生羊毛角蛋白纤维第49页
            4.1.3.3 再生角蛋白质纤维细度及体积比密度测试第49页
            4.1.3.4 再生角蛋白质纤维力学性能测试第49-50页
            4.1.3.5 再生丝素静电纺丝液的制备第50页
            4.1.3.6 静电纺丝液法制备再生丝素纤维第50页
            4.1.3.7 SEM法观察静电纺丝素纤维的形态结构第50页
            4.1.3.8 再生蛋白红外吸收光谱测试第50页
    4.2 实验结果与讨论第50-70页
        4.2.1 再生羊毛角蛋白纤维的性能测试第50-53页
            4.2.1.1 牵伸倍数对断头率的影响第50-51页
            4.2.1.2 纤维的表面形态观察第51-52页
            4.2.1.5 纤维的力学性能第52-53页
            4.2.1.6 再生羊毛角蛋白纤维的红外分析第53页
        4.2.2 丝素蛋白静电纺丝产品的测试分析第53-70页
            4.2.2.1 微量泵流速和电压对再生丝素静电纺丝的影响第53-59页
            4.2.2.2 丝素蛋白浓度对再生丝素静电纺丝的影响第59-66页
            4.2.2.3 丝素蛋白与聚乙烯醇的共混静电纺丝第66-68页
            4.2.2.4 丝素蛋白静电纺丝产品的红外光谱分析第68-69页
            4.2.2.5 丝素蛋白聚乙烯醇共混静电纺丝产品的红外光谱分析第69-70页
    4.3 小结第70-71页
第五章 结论第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75页

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