酵母菌誘導(dǎo)多級孔絲膠/京尼平/海藻酸鈣水凝膠及其吸附行為
發(fā)布時(shí)間:2021-08-22 04:17
與傳統(tǒng)水凝膠相比,超大孔或多級孔水凝膠具有更快的溶脹速度和更高的溶脹度。采用制孔劑可使水凝膠內(nèi)部產(chǎn)生孔結(jié)構(gòu),然而一般的制孔方法如超臨界CO2、表面活性劑、二氧化硅顆;蛱妓釟潲}等,都存在操作復(fù)雜、后處理繁瑣、成本昂貴或化學(xué)藥品殘留等限制。酵母菌是一種兼性厭氧型真菌,在有氧和無氧的條件下都會(huì)新陳代謝產(chǎn)生CO2,人類利用其進(jìn)行食物的發(fā)酵制作面包、饅頭等。作為一種優(yōu)秀的微生物發(fā)泡劑,具有繁殖速度快、產(chǎn)品多樣化、來源廣泛、價(jià)格低廉和安全環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。本論文借鑒面包和饅頭成孔原理,將酵母菌發(fā)酵技術(shù)和離子交聯(lián)相互融合,通過酵母菌/葡萄糖的發(fā)酵制孔制備出具有多級孔結(jié)構(gòu)的海藻酸鈣凝膠膜(MIHM)。系統(tǒng)研究了不同酵母菌/海藻酸鈉質(zhì)量比對MIHM凝膠膜的外觀、孔洞形態(tài)和尺寸分布、親疏水性、熱穩(wěn)定性和吸附性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明:發(fā)酵液酵母菌/葡萄糖的引入降低了海藻酸鈣凝膠膜的透光度,但實(shí)現(xiàn)了具有多級孔、大孔套小孔結(jié)構(gòu)的海藻酸凝膠膜,孔徑尺寸為2 nm-1 mm;多級孔結(jié)構(gòu)的存在和酵母菌細(xì)胞的引入,使得凝膠膜接觸角值從63.65°增107.83°,最大溶脹度從79...
【文章來源】:天津工業(yè)大學(xué)天津市
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 多孔材料
1.2 多孔水凝膠的制備和形態(tài)表征
1.2.1 水凝膠
1.2.2 多孔水凝膠
1.2.3 多孔水凝膠的制備
1.2.4 多孔水凝膠的孔洞結(jié)構(gòu)表征
1.2.5 多孔水凝膠在組織工程和廢水處理上的應(yīng)用
1.3 海藻酸鹽多孔水凝膠
1.3.1 海藻酸鈉化學(xué)結(jié)構(gòu)和物化性質(zhì)
1.3.2 海藻酸鈉在廢水處理上的應(yīng)用
1.4 酵母菌發(fā)酵
1.4.1 發(fā)酵的定義及其發(fā)展
1.4.2 酵母菌的細(xì)胞結(jié)構(gòu)及生長繁殖
1.4.3 酵母菌發(fā)酵多孔凝膠
1.5 本課題的設(shè)想和主要研究工作
第二章 酵母菌發(fā)酵多孔海藻酸鈣凝膠膜及其結(jié)晶紫染料吸附行為
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品
2.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
2.3 酵母菌發(fā)酵多孔海藻酸鈣水凝膠
2.3.1 高活性干酵母的復(fù)水活化
2.3.2 酵母菌/葡萄糖/海藻酸鈣多孔凝膠膜的制備
2.4 結(jié)構(gòu)表征與性能測試
2.4.1 紫外/可見分光光度計(jì)(UV/vis)
2.4.2 環(huán)境掃描電子顯微鏡(ESEM)
2.4.3 場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)
2.4.4 壓汞法測試(MIP)
2.4.5 全自動(dòng)物理化學(xué)吸附儀(BET)
2.4.6 接觸角測試(Contact Angle,CA)
2.4.7 最大溶脹度測試
2.4.8 吸附動(dòng)力學(xué)研究
2.5 結(jié)果與討論
2.5.1 MIHM凝膠膜的外觀和透光性
2.5.2 多孔MIHM凝膠膜的制備
2.5.3 MIHM凝膠膜的孔形態(tài)、孔隙率和孔徑的研究
2.5.4 MIHM凝膠膜的親疏水性和最大溶脹度行為
2.5.5 MIHM凝膠膜對結(jié)晶紫的吸附行為
2.6 本章小節(jié)
第三章 酵母菌發(fā)酵誘導(dǎo)多孔京尼平/絲膠/海藻酸鈣雙網(wǎng)絡(luò)水凝膠及其吸附性能
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品和實(shí)驗(yàn)儀器
3.3 多孔雙網(wǎng)絡(luò)海藻酸鈉/氯化鈣/絲膠/京尼平凝膠膜的制備
3.4 結(jié)構(gòu)表征和性能測試
3.4.0 最大溶脹度(MSR)
3.4.1 紫外可見分光光度計(jì)(UV/vis)
3.4.2 接觸角測試(CA)
3.4.3 熱重分析(TGA)
3.4.4 場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)
3.4.5 壓汞儀測試(MP)
3.4.6 流變儀測試
3.4.7 動(dòng)態(tài)力學(xué)性能分析(DMA)
3.4.8 吸附動(dòng)力學(xué)研究
3.5 結(jié)果與討論
3.5.1 MIDH凝膠膜的最大溶脹度和親疏水性能
3.5.2 MIDH多孔凝膠膜的雙網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)機(jī)理和熱穩(wěn)定性
3.5.3 MIDH凝膠膜的孔洞形態(tài)和孔徑分布
3.5.4 MIDH多孔凝膠的力學(xué)性能
3.5.5 MIDH多孔凝膠對結(jié)晶紫溶液的吸附行為
3.6 本章小結(jié)
第四章 全文總結(jié)
參考文獻(xiàn)
碩士期間發(fā)表論文和申請專利情況
致謝
本文編號(hào):3356985
【文章來源】:天津工業(yè)大學(xué)天津市
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
1.1 多孔材料
1.2 多孔水凝膠的制備和形態(tài)表征
1.2.1 水凝膠
1.2.2 多孔水凝膠
1.2.3 多孔水凝膠的制備
1.2.4 多孔水凝膠的孔洞結(jié)構(gòu)表征
1.2.5 多孔水凝膠在組織工程和廢水處理上的應(yīng)用
1.3 海藻酸鹽多孔水凝膠
1.3.1 海藻酸鈉化學(xué)結(jié)構(gòu)和物化性質(zhì)
1.3.2 海藻酸鈉在廢水處理上的應(yīng)用
1.4 酵母菌發(fā)酵
1.4.1 發(fā)酵的定義及其發(fā)展
1.4.2 酵母菌的細(xì)胞結(jié)構(gòu)及生長繁殖
1.4.3 酵母菌發(fā)酵多孔凝膠
1.5 本課題的設(shè)想和主要研究工作
第二章 酵母菌發(fā)酵多孔海藻酸鈣凝膠膜及其結(jié)晶紫染料吸附行為
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品
2.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器
2.3 酵母菌發(fā)酵多孔海藻酸鈣水凝膠
2.3.1 高活性干酵母的復(fù)水活化
2.3.2 酵母菌/葡萄糖/海藻酸鈣多孔凝膠膜的制備
2.4 結(jié)構(gòu)表征與性能測試
2.4.1 紫外/可見分光光度計(jì)(UV/vis)
2.4.2 環(huán)境掃描電子顯微鏡(ESEM)
2.4.3 場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)
2.4.4 壓汞法測試(MIP)
2.4.5 全自動(dòng)物理化學(xué)吸附儀(BET)
2.4.6 接觸角測試(Contact Angle,CA)
2.4.7 最大溶脹度測試
2.4.8 吸附動(dòng)力學(xué)研究
2.5 結(jié)果與討論
2.5.1 MIHM凝膠膜的外觀和透光性
2.5.2 多孔MIHM凝膠膜的制備
2.5.3 MIHM凝膠膜的孔形態(tài)、孔隙率和孔徑的研究
2.5.4 MIHM凝膠膜的親疏水性和最大溶脹度行為
2.5.5 MIHM凝膠膜對結(jié)晶紫的吸附行為
2.6 本章小節(jié)
第三章 酵母菌發(fā)酵誘導(dǎo)多孔京尼平/絲膠/海藻酸鈣雙網(wǎng)絡(luò)水凝膠及其吸附性能
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)藥品和實(shí)驗(yàn)儀器
3.3 多孔雙網(wǎng)絡(luò)海藻酸鈉/氯化鈣/絲膠/京尼平凝膠膜的制備
3.4 結(jié)構(gòu)表征和性能測試
3.4.0 最大溶脹度(MSR)
3.4.1 紫外可見分光光度計(jì)(UV/vis)
3.4.2 接觸角測試(CA)
3.4.3 熱重分析(TGA)
3.4.4 場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)
3.4.5 壓汞儀測試(MP)
3.4.6 流變儀測試
3.4.7 動(dòng)態(tài)力學(xué)性能分析(DMA)
3.4.8 吸附動(dòng)力學(xué)研究
3.5 結(jié)果與討論
3.5.1 MIDH凝膠膜的最大溶脹度和親疏水性能
3.5.2 MIDH多孔凝膠膜的雙網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)機(jī)理和熱穩(wěn)定性
3.5.3 MIDH凝膠膜的孔洞形態(tài)和孔徑分布
3.5.4 MIDH多孔凝膠的力學(xué)性能
3.5.5 MIDH多孔凝膠對結(jié)晶紫溶液的吸附行為
3.6 本章小結(jié)
第四章 全文總結(jié)
參考文獻(xiàn)
碩士期間發(fā)表論文和申請專利情況
致謝
本文編號(hào):3356985
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