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纳米生物催化降解环境水中酚类污染物的机理研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状与发展动态第12-19页
        1.2.1 酚类化合物的简介第12-13页
        1.2.2 传统酚类化合物去除方法第13-14页
        1.2.3 酶生物催化方法降解酚类化合物的研究第14页
        1.2.4 酶的固定化技术简介及降解酚类化合物的现状第14-17页
        1.2.5 氧化石墨烯物理化学性质及对酶固定化的研究现状第17-18页
        1.2.6 生物碳物理化学性质及对酶固定化的研究现状第18-19页
    1.3 研究内容、研究目的、以及技术路线第19-22页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 研究目标第20-21页
        1.3.3 技术路线第21-22页
第二章 酪氨酸酶固定化氧化石墨烯复合物高效降解污水中酚类化合物的研究第22-37页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 主要实验仪器第22-23页
    2.2 实验内容第23-26页
        2.2.1 酪氨酸酶固定化氧化石墨烯复合物的制备第23页
        2.2.2 磁性纳米颗粒与酪氨酸酶的加载特性第23-24页
        2.2.3 游离酶和固定酶的活性和稳定性第24页
        2.2.4 酪氨酸酶固定化氧化石墨烯复合物的磁性第24页
        2.2.5 酪氨酸酶固定化氧化石墨烯复合物对酚类化合物的降解研究第24-25页
        2.2.6 分析方法第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-36页
        2.3.1 酪氨酸酶固定化氧化石墨烯复合物第26-31页
        2.3.2 酪氨酸酶固定化氧化石墨烯复合物对酚类化合物的降解第31-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 酪氨酸酶固定化生物碳复合物高效降解污水中酚类化合物的研究第37-44页
    3.1 实验材料第37页
        3.1.1 实验试剂第37页
        3.1.2 实验仪器第37页
        3.1.3 生物碳第37页
    3.2 实验方法第37-39页
        3.2.1 生物碳等电点的测定第37-38页
        3.2.2 酪氨酸酶固定化生物碳复合物(Biochar/Tyr)的制备第38页
        3.2.3 酪氨酸酶固定化生物碳复合物对双酚A的催化降解研究第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-43页
        3.3.1 生物碳的等电点第39页
        3.3.2 吸附时间对酪氨酸酶固定化生物碳复合物活性的影响第39-40页
        3.3.3 酪氨酸酶固定化生物碳复合物的酶加载量第40-41页
        3.3.4 酪氨酸酶固定化生物碳复合物的催化活性第41页
        3.3.5 酪氨酸酶固定化生物碳复合物对双酚A降解效率的影响第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 结论与建议第44-46页
    4.1 结论第44-45页
    4.2 建议第45-46页
参考文献第46-51页
攻读硕士期间所取得的科研成果第51-52页
致谢第52页

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