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 |