首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

离子液体/低共熔溶剂修饰磁性纳米材料应用于磁性固相萃取蛋白质的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 离子液体第14-18页
        1.1.1 离子液体简介第14页
        1.1.2 离子液体的合成第14-16页
        1.1.3 离子液体的性质第16-17页
        1.1.4 离子液体的应用第17-18页
        1.1.5 问题与展望第18页
    1.2 低共熔溶剂第18-20页
        1.2.1 低共熔溶剂简介第18页
        1.2.2 低共熔溶剂的合成第18-19页
        1.2.3 低共熔溶剂的应用第19-20页
        1.2.4 问题与展望第20页
    1.3 蛋白质的萃取分离第20-22页
        1.3.1 蛋白质简介第20页
        1.3.2 蛋白质的萃取分离方法第20-22页
        1.3.3 问题与展望第22页
    1.4 超氧化物歧化酶的研究现状第22-23页
    1.5 磁性固相萃取技术第23-24页
        1.5.1 磁性固相萃取技术简介第23页
        1.5.2 磁性吸附剂材料第23-24页
        1.5.3 问题与展望第24页
    1.6 本课题的研究意义与研究内容第24-26页
        1.6.1 本课题的研究意义第24页
        1.6.2 本课题的研究内容第24-26页
第2章 离子液体包覆磁性氧化石墨烯用于磁性固相萃取蛋白质第26-44页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 试剂与仪器第27-28页
        2.2.2 离子液体包覆磁性氧化石墨烯(Fe@GO@AFDCIL)的制备第28-31页
        2.2.3 磁性固相萃取实验第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-42页
        2.3.1 离子液体种类的影响第32-33页
        2.3.2 Fe@GO@AFDCIL复合材料的表征第33-37页
        2.3.3 单因素实验第37-39页
        2.3.4 蛋白质的洗脱第39-40页
        2.3.5 Fe@GO@AFDCIL复合材料的重复利用第40-41页
        2.3.6 实际样品分析第41-42页
        2.3.7 方法学考察第42页
    2.4 小结第42-44页
第3章 聚合离子液体包覆磁性碳纳米管用于磁性固相萃取Cu,Zn-超氧化物歧化酶第44-61页
    3.1 前言第44-46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 试剂与仪器第46-47页
        3.2.2 聚合离子液体包覆磁性碳纳米管(m-MWCNTs@PIL)的制备第47-48页
        3.2.3 磁性固相萃取实验第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 m-MWCNTs@PIL复合材料的表征第49-53页
        3.3.2 单因素实验第53-55页
        3.3.3 萃取容量的比较第55-56页
        3.3.4 Cu,Zn-SOD的洗脱第56页
        3.3.5 Cu,Zn-SOD的活性分析第56-57页
        3.3.6 m-MWCNTs@PIL的重复利用第57-58页
        3.3.7 实际样品分析第58-59页
        3.3.8 方法学考察第59-60页
    3.4 小结第60-61页
第4章 新型三元低共熔溶剂包覆磁性碳纳米管用于磁性固相萃取Cu,Zn-超氧化物歧化酶第61-78页
    4.1 前言第61-63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 试剂与仪器第63-64页
        4.2.2 三元低共熔溶剂包覆的磁性碳纳米管(m-MWCNTs@TDESs)的制备第64-66页
        4.2.3 磁性固相萃取实验第66页
    4.3 结果与讨论第66-77页
        4.3.1 三元低共熔溶剂种类的影响第66-67页
        4.3.2 m-MWCNTs@TDES_2复合材料的表征第67-71页
        4.3.3 单因素实验第71-73页
        4.3.4 Cu,Zn-SOD的洗脱第73-74页
        4.3.5 Cu,Zn-SOD的活性分析第74-75页
        4.3.6 m-MWCNTs@TDES_2的重复利用第75页
        4.3.7 实际样品分析第75-76页
        4.3.8 方法学考察第76-77页
    4.4 小结第77-78页
结论与展望第78-81页
    1 结论第78-79页
    2 本论文的创新之处第79页
    3 展望第79-81页
参考文献第81-91页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第91-93页
致谢第93-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:酮类α-H丙烯酰氧和邻苯二甲酰亚胺氧取代反应的研究
下一篇:银催化烯炔烃的环化砜基化反应研究