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微流芯片法制备粒径均一的壳聚糖微胶囊和纤维素层析介质

致谢第6-8页
序言第8-9页
摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第一章 :文献综述第16-32页
    1.1 微流芯片第16-20页
        1.1.1 微流芯片的产生与发展第16页
        1.1.2 微通道形式第16-18页
        1.1.3 微流芯片制备微球第18-20页
    1.2 壳聚糖和纤维素硫酸钠(NaCS)第20-23页
        1.2.1 壳聚糖第20-21页
        1.2.2 纤维素硫酸钠(NaCS)第21-23页
    1.3 层析分离介质第23-24页
        1.3.1 介质材料第23-24页
        1.3.2 纤维素微球的制备第24页
    1.4 离子液体溶解纤维素第24-30页
        1.4.1 离子液体第25页
        1.4.2 纤维素的直接溶解第25-29页
        1.4.3 离子液体中再生纤维素第29-30页
    1.5 研究思路第30-32页
第二章 微流芯片制备壳聚糖-NaCS/TPP微胶囊第32-47页
    2.1 引言第32页
    2.2 壳聚糖-NaCS/TPP微胶囊的制备原理第32-34页
    2.3 材料与方法第34-37页
        2.3.1 试剂与仪器第34-35页
        2.3.2 微流芯片和实验装置第35-36页
        2.3.3 壳聚糖-NaCS/TPP微胶囊的制备第36页
        2.3.4 分析方法第36-37页
    2.4 结果与讨论第37-46页
        2.4.1 微通道内流型的控制第37-39页
        2.4.2 壳聚糖浓度的影响第39页
        2.4.3 分散剂的影响第39-41页
        2.4.4 油相/水相流速比的影响第41-43页
        2.4.5 伴生微液滴第43-44页
        2.4.6 壳聚糖-NaCS/TPP微胶囊第44-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 微流芯片制备纤维素微球第47-60页
    3.1 引言第47页
    3.2 纤维素微球制备原理第47-48页
    3.3 材料与方法第48-51页
        3.3.1 试剂与仪器第48-49页
        3.3.2 纤维素溶液制备第49页
        3.3.3 理化性质表征第49-51页
    3.4 结果与讨论第51-59页
        3.4.1 纤维素溶解时间和溶液黏度第51-52页
        3.4.2 纤维素浓度的影响第52-55页
        3.4.3 油水两相流速比影响第55-57页
        3.4.4 纤维素微球的理化性质第57-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 离子交换层析介质制备及吸附性能第60-69页
    4.1 引言第60页
    4.2 相关原理第60-63页
        4.2.1 DEAE配基偶联第60页
        4.2.2 静态吸附平衡第60-61页
        4.2.3 吸附动力学第61-63页
    4.3 材料与方法第63-65页
        4.3.1 试剂与仪器第63页
        4.3.2 阴离子交换功能基团偶联第63页
        4.3.3 离子交换容量第63-64页
        4.3.4 静态吸附平衡第64页
        4.3.5 吸附动力学第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-68页
        4.4.1 离子交换容量第65页
        4.4.2 静态吸附平衡第65-66页
        4.4.3 吸附动力学第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
作者简介第77页

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