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基于皮胶原纤维的吸附材料制备及吸附特性研究

第一章 绪论第1-41页
 1.1 引言第19页
 1.2 胶原纤维的化学结构及应用领域第19-24页
  1.2.1 胶原的分类第20页
  1.2.2 Ⅰ型胶原纤维的结构第20-22页
  1.2.3 皮胶原纤维的用途第22-24页
 1.3 单宁的化学结构、反应特性及应用领域第24-29页
  1.3.1 单宁的化学结构第25-27页
  1.3.2 单宁的化学反应特性第27-29页
  1.3.3 单宁的应用领域第29页
  1.3.4 单宁的毒副作用第29页
 1.4 研究制备基于胶原纤维的新型吸附材料的选题依据第29-32页
  1.4.1 中草药制剂提取物中单宁的高选择性脱除第29-31页
  1.4.2 对水体中金属离子的吸附分离第31-32页
 参考文献第32-41页
第二章 戊二醛交联胶原纤维吸附材料的制备及其对单宁的选择吸附第41-67页
 2.1 引言第41页
 2.2 实验部分第41-44页
  2.2.1 试剂第41-42页
  2.2.2 胶原纤维吸附材料的制备第42-43页
  2.2.3 胶原纤维吸附材料对中草药有效成分中水解类单宁的选择性吸附第43-44页
  2.2.4 胶原纤维吸附材料对中草药有效成分中缩合类单宁的选择性吸附第44页
 2.3 结果和讨论第44-65页
  2.3.1 胶原纤维吸附材料对中草药有效成分中水解类单宁的选择性吸附第44-57页
  2.3.2 胶原纤维吸附材料对中草药有效成分中缩合类单宁的选择性吸附第57-65页
 2.4 结论第65页
 参考文献第65-67页
第三章 其它交联方法制备胶原纤维吸附材料及其对单宁的选择性吸附第67-88页
 3.1 引言第67页
 3.2 实验部分第67-69页
  3.2.1 试剂第67页
  3.2.2 甲醛交联胶原纤维吸附材料的制备第67页
  3.2.3 三价铬交联胶原纤维吸附材料的制备第67-68页
  3.2.4 锆交联胶原纤维吸附材料的制备第68页
  3.2.5 钛交联胶原纤维吸附材料的制备第68页
  3.2.6 甲醛交联胶原纤维对中草药有效成分-单宁混合溶液的吸附特性第68-69页
  3.2.7 铬、锆及钛交联胶原纤维对中草药有效成分-单宁混合溶液的吸附特性第69页
 3.3 结果及讨论第69-87页
  3.3.1 甲醛交联胶原纤维对中草药有效成分-单宁混合溶液的吸附特性第69-78页
  3.3.2 铬交联胶原纤维对中草药有效成分-单宁混合溶液的吸附特性第78-81页
  3.3.3 锆交联胶原纤维对中草药有效成分-单宁混合溶液的吸附特性第81-84页
  3.3.4 钛交联胶原纤维对中草药有效成分-单宁混合溶液的吸附特性第84-87页
 3.4 结论第87-88页
第四章 戊二醛交联胶原纤维吸附条件的优化第88-97页
 4.1 引言第88页
 4.2 实验部分第88-89页
  4.2.1 试剂第88页
  4.2.2 戊二醛交联胶原纤维吸附材料的制备第88页
  4.2.3 吸附材料用量对吸附特性的影响第88页
  4.2.4 吸附时间对吸附特性的影响第88页
  4.2.5 最佳吸附材料用量下吸附时间对吸附特性的影响第88-89页
  4.2.6 中草药有效成分的浓度变化对吸附特性的影响第89页
  4.2.7 溶液中有机溶剂含量对吸附特性的影响第89页
 4.3 结果及讨论第89-96页
  4.3.1 吸附材料用量对吸附选择性的影响第89-91页
  4.3.2 吸附时间对吸附特性的影响第91-92页
  4.3.3 最佳吸附材料用量条件下吸附时间对吸附特性的影响第92-93页
  4.3.4 中草药有效成分的浓度变化对吸附特性的影响第93-94页
  4.3.5 溶液中有机溶剂含量对吸附特性的影响第94-96页
 4.4 结论第96-97页
第五章 胶原纤维对单宁的吸附平衡及吸附动力学研究第97-120页
 5.1 引言第97页
 5.2 实验部分第97-98页
  5.2.1 材料和试剂第97页
  5.2.2 吸附平衡及吸附动力学研究第97-98页
  5.2.3 植鞣过程的动力学研究第98页
 5.3 结果及讨论第98-117页
  5.3.1 胶原纤维对单宁的吸附平衡第98-102页
  5.3.2 胶原纤维对单宁的吸附热第102-107页
  5.3.3 胶原纤维对单宁的吸附动力学第107-116页
  5.3.4 植鞣过程动力学第116-117页
 5.4 结论第117-118页
 参考文献第118-120页
第六章 胶原纤维吸附材料的应用实例一除去茶多酚中的咖啡因第120-127页
 6.1 引言第120-121页
 6.2 实验部分第121-122页
  6.2.1 试剂第121页
  6.2.2 胶原纤维吸附材料的制备第121页
  6.2.3 胶原纤维吸附材料对茶多酚的吸附第121页
  6.2.4 分析方法第121-122页
 6.3 结果与讨论第122-124页
  6.3.1 胶原纤维吸附材料对茶多酚的吸附特性第122页
  6.3.2 胶原纤维吸附材料吸附茶多酚后的沈脱特性第122-124页
 6.4 结论第124-125页
 参考文献第125-127页
第七章 胶原纤维固化单宁的原理及其与金属离子的反应第127-150页
 7.1 引言第127-131页
  7.1.1 环氧氯丙烷激活法第128页
  7.1.2 氰尿酰氯耦合法第128-130页
  7.1.3 重氮耦合法第130页
  7.1.4 辐射引发甲基丙烯酸缩水甘油酯GMA活化第130页
  7.1.5 酯键结合第130-131页
 7.2 实验部分第131-134页
  7.2.1 试剂和仪器第131-132页
  7.2.2 去氨基胶原纤维的制备第132页
  7.2.3 酯化胶原纤维的制备第132页
  7.2.4 胶原纤维-单宁反应样品的制备第132页
  7.2.5 胶原纤维-醛反应样品的制备第132页
  7.2.6 胶原纤维-单宁-醛反应样品的制备第132-133页
  7.2.7 氢键及疏水键破坏试剂对各种胶原试样热稳定性的影响第133页
  7.2.8 各种试样热变性温度测试第133页
  7.2.9 单宁、明胶与金属离子的反应第133页
  7.2.10 固化单宁的制备及物理性质第133-134页
 7.3 结果与讨论第134-147页
  7.3.1 破坏氢键对胶原纤维、胶原纤维-单宁及胶原纤维-单宁-醛反应试样热稳定性的影响第134-136页
  7.3.2 破坏疏水键对胶原纤维、胶原纤维-单宁及胶原纤维-单宁-醛反应试样热稳定性的影响第136-137页
  7.3.3 胶原纤维的化学修饰对热稳定性的影响第137-142页
  7.3.4 固化单宁与金属离子的反应第142-145页
  7.3.5 固化单宁的物理性质第145-147页
 7.4 结论第147-148页
 参考文献第148-150页
第八章 胶原纤维固化单宁对CU~(2+)的吸附第150-163页
 8.1 引言第150页
 8.2 实验部分第150-151页
  8.2.1 试剂第150页
  8.2.2 固化单宁的制备第150页
  8.2.3 吸附平衡第150页
  8.2.4 温度对吸附平衡的影响第150-151页
  8.2.5 pH对吸附平衡的影响第151页
  8.2.6 吸附动力学第151页
  8.2.7 吸附柱动力学第151页
 8.3 结果与讨论第151-160页
  8.3.1 吸附平衡第151-153页
  8.3.2 温度对吸附平衡的影响第153-155页
  8.3.3 pH对吸附平衡的影响第155-156页
  8.3.4 吸附动力学第156-158页
  8.3.5 吸附柱动力学第158-160页
 8.4 结论第160页
 参考文献第160-163页
第九章 胶原纤维固化单宁对Au~(3+)的吸附第163-175页
 9.1 引言第163页
 9.2 实验部分第163-164页
  9.2.1 试剂及仪器第163页
  9.2.2 固化单宁的制备及物理性质第163页
  9.2.3 吸附平衡第163页
  9.2.4 KCl及pH对吸附平衡的影响第163-164页
  9.2.5 吸附动力学第164页
  9.2.6 吸附柱动力学第164页
 9.3 结果与讨论第164-173页
  9.3.1 吸附平衡第164-166页
  9.3.2 吸附机理第166-168页
  9.3.3 溶液中KCl对吸附平衡的影响第168-169页
  9.3.4 pH对吸附平衡的影响第169-170页
  9.3.5 固化单宁对Au~(3+)的吸附动力学第170-172页
  9.3.6 吸附柱动力学第172-173页
  9.3.7 吸附柱的解吸第173页
 9.4 结论第173-174页
 参考文献第174-175页
第十章 胶原纤维固化单宁对Th~(4+)及UO_2~(2+)的吸附第175-196页
 10.1 引言第175页
 10.2 实验部分第175-178页
  10.2.1 试剂第175页
  10.2.2 固化单宁的制备第175页
  10.2.3 对Th~(4+)的吸附平衡第175-176页
  10.2.4 pH对Th~(4+)吸附平衡的影响第176页
  10.2.5 对UO_2~(2+)的吸附平衡第176页
  10.2.6 pH对UO_2~(2+)吸附平衡的影响第176-177页
  10.2.7 对Th~(4+)的吸附动力学第177页
  10.2.8 对UO_2~(2+)的吸附动力学第177页
  10.2.9 对UO_2~(2+)的吸附柱动力学第177页
  10.2.10 对Th~(4+)的吸附柱动力学第177-178页
 10.3 结果及讨论第178-192页
  10.3.1 对Th~(4+)的吸附平衡第178-181页
  10.3.2 pH对Th~(4+)吸附平衡的影响第181-182页
  10.3.3 对UO_2~(2+)的吸附平衡第182-184页
  10.3.4 pH对UO_2~(2+)吸附平衡的影响第184-185页
  10.3.5 对Th~(4+)的吸附动力学第185-186页
  10.3.6 对UO_2~(2+)的吸附动力学第186-188页
  10.3.7 对UO_2~(2+)的吸附柱动力学第188-190页
  10.3.8 对Th~(4+)的吸附柱动力学第190-192页
 10.4 结论第192-193页
 参考文献第193-196页
第十一章 胶原纤维固化单宁对Pb~(2+)、Cd~(2+)、Hg~(2+)的吸附第196-207页
 11.1 引言第196页
 11.2 实验部分第196-198页
  11.2.1 试剂第196页
  11.2.2 固化单宁的制备第196页
  11.2.3 pH对吸附平衡的影响第196页
  11.2.4 吸附平衡第196-197页
  11.2.5 温度对吸附平衡的影响第197页
  11.2.6 吸附动力学第197页
  11.2.7 吸附柱动力学第197页
  11.2.8 pb~(2+)、Cd~(2+)、Hg~(2+)的同时吸附第197-198页
  11.2.9 溶液中pb~(2+)、Cd~(2+)、Hg~(2+)浓度的测定第198页
 11.3 结果与讨论第198-205页
  11.3.1 pH对吸附平衡的影响第198-199页
  11.3.2 吸附平衡第199-201页
  11.3.3 温度对吸附平衡的影响第201-202页
  11.3.4 吸附动力学第202-203页
  11.3.5 吸附柱动力学第203-204页
  11.3.6 pb~(2+)、Cd~(2+)、Hg~(2+)的同时吸附第204-205页
 11.4 结论第205-206页
 参考文献第206-207页
后续研究工作展望第207-208页
攻读博士期间发表的论文第208-210页
论文声明第210-211页
致谢第211页

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