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基于废弃酵母的环境材料制备及性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 前言第13页
    1.2 环境材料第13-18页
        1.2.1 环境材料的概念及特征第13-14页
        1.2.2 环境材料的设计与分类第14-15页
        1.2.3 环境材料的研究进展第15-18页
    1.3 酵母基环境材料第18-23页
        1.3.1 废弃酵母的来源第18页
        1.3.2 酵母的结构及属性第18-19页
        1.3.3 酵母作为环境材料基质的优势第19-20页
        1.3.4 酵母基环境材料的发展趋势第20-21页
        1.3.5 固定化酵母环境材料的研究进展第21-23页
    1.4 本课题的研究目的和研究内容第23-27页
        1.4.1 研究目的第23-24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
        1.4.3 创新点第25页
        1.4.4 技术路线第25-27页
第二章 PAA固定化酵母高吸水性复合材料的制备及其性能研究第27-41页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 试剂和仪器第28-29页
        2.2.2 材料的制备及表征第29页
        2.2.3 吸水倍率的测定第29页
        2.2.4 保水能力的测定第29-30页
        2.2.5 耐盐能力的测定第30页
        2.2.6 吸附性能的测定第30页
    2.3 结果与讨论第30-39页
        2.3.1 复合材料的制备机理第30-31页
        2.3.2 复合材料的结构表征分析第31-34页
        2.3.3 单体/酵母的质量比对吸水倍率的影响第34页
        2.3.4 引发剂用量对吸水倍率的影响第34-35页
        2.3.5 交联剂用量对吸水倍率的影响第35页
        2.3.6 中和度对吸水倍率的影响第35-37页
        2.3.7 复合材料的保水能力第37页
        2.3.8 复合材料的耐盐能力第37页
        2.3.9 复合材料的染料吸附性能第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 PAA/PVA互穿网络固定化酵母复合材料的制备及其性能研究第41-61页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-45页
        3.2.1 试剂和仪器第41-42页
        3.2.2 材料的制备与表征第42-43页
        3.2.3 机械稳定性的测定第43页
        3.2.4 等电点的测定第43页
        3.2.5 吸水倍率的测定第43-44页
        3.2.6 吸附性能的测定第44页
        3.2.7 选择吸附性能的测定第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-59页
        3.3.1 复合材料的合成机理第45-46页
        3.3.2 复合材料的结构表征分析第46-48页
        3.3.3 复合材料的机械稳定性第48-49页
        3.3.4 复合材料的吸水溶胀性能第49-50页
        3.3.5 复合材料对亚甲基蓝染料的吸附性能第50-53页
        3.3.6 吸附动力学分析第53-55页
        3.3.7 吸附等温线分析第55-56页
        3.3.8 吸附热力学分析第56-57页
        3.3.9 复合材料的循环利用性能第57-58页
        3.3.10 复合材料的选择吸附性能第58-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 柠檬酸交联固定化酵母复合材料的制备及其性能研究第61-77页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-65页
        4.2.1 试剂和仪器第61-62页
        4.2.2 材料的制备与表征第62-63页
        4.2.3 羧基含量的测定第63页
        4.2.4 酯化度的测定第63页
        4.2.5 等电点的测定第63-64页
        4.2.6 吸水倍率的测定第64页
        4.2.7 药物负载率和释放率的测定第64-65页
    4.3 结果与讨论第65-74页
        4.3.1 复合材料的制备机理第65页
        4.3.2 复合材料的结构表征分析第65-67页
        4.3.3 复合材料的表面属性分析第67-68页
        4.3.4 复合材料的吸水性能及动力学第68-69页
        4.3.5 复合材料的耐盐性能第69-71页
        4.3.6 复合材料的pH敏感性第71-72页
        4.3.7 复合材料的药物负载及释放性能第72-74页
    4.4 本章小结第74-77页
第五章 壳聚糖包埋固定化酵母复合材料的制备及其性能研究第77-93页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验部分第77-79页
        5.2.1 试剂和仪器第77-78页
        5.2.2 材料的制备及表征第78页
        5.2.3 机械稳定性的测定第78-79页
        5.2.4 吸水倍率的测定第79页
        5.2.5 腐植酸负载率和释放率的测定第79页
    5.3 结果与讨论第79-91页
        5.3.1 复合材料的制备机理第79-80页
        5.3.2 复合材料的表征分析第80-82页
        5.3.3 复合材料的机械性能第82页
        5.3.4 复合材料的吸水性能及动力学第82-85页
        5.3.5 复合材料的耐盐性能第85-87页
        5.3.6 复合材料的pH敏感性第87-88页
        5.3.7 复合材料的耐温性能第88-89页
        5.3.8 复合材料对腐植酸的负载及释放性能第89-91页
    5.4 本章小结第91-93页
第六章 NaAlg/PVA包埋固定化酵母复合材料的制备及性能研究第93-111页
    6.1 引言第93页
    6.2 实验部分第93-98页
        6.2.1 试剂和仪器第93-94页
        6.2.2 材料的制备及表征第94-95页
        6.2.3 羧基含量的测定第95页
        6.2.4 酯化度的测定第95页
        6.2.5 吸水倍率的测定第95-96页
        6.2.6 机械稳定性的测定第96页
        6.2.7 土壤保水性能的测定第96页
        6.2.8 淋失控制率的测定第96-97页
        6.2.9 IBA缓释性能的测定第97页
        6.2.10 土壤降解率的测定第97-98页
    6.3 结果与讨论第98-110页
        6.3.1 复合材料的制备机理第98-99页
        6.3.2 复合材料的表征分析第99-100页
        6.3.3 复合材料的表面属性第100-101页
        6.3.4 吸水溶胀性能及动力学第101-103页
        6.3.5 复合材料的耐盐性第103-104页
        6.3.6 复合材料的机械稳定性第104页
        6.3.7 复合材料对土壤的保水性能第104-105页
        6.3.8 复合材料对IBA的淋失控制性能第105-106页
        6.3.9 缓释性能及释放机理第106-109页
        6.3.10 复合材料的土壤降解性能第109-110页
    6.4 本章小结第110-111页
第七章 结论与建议第111-115页
    7.1 结论第111-112页
    7.2 建议第112-115页
参考文献第115-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-135页
致谢第135页

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