芹菜素提取及芹菜渣基功能碳材料的制備與應(yīng)用
發(fā)布時間:2020-12-21 15:53
社會生產(chǎn)力的不斷提高,使得人類社會經(jīng)濟(jì)活動類型更加多樣,產(chǎn)生的廢棄資源也變得多樣繁雜,這些廢棄物不僅對自然生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,更對人類的生存和發(fā)展產(chǎn)生威脅。廢棄物再利用不僅可以減輕其對環(huán)境的污染,更可以作為一種新的資源創(chuàng)造新價值;谇鄄酥泻胸S富的活性成分及豐富的纖維成分,將對其進(jìn)行高附加值的再利用。本文以廢棄芹菜為原料用熱回流法通過單因素實驗與正交實驗進(jìn)行芹菜素的提取工藝篩選,得到芹菜素提取的最佳工藝為,料液比1:10,乙醇濃度為50%(wt),提取溫度80℃,提取3次,每次提取3h。在最佳工藝條件下芹菜素得率可達(dá)到2.78%,通過提純工藝可以使得芹菜素純度從6.6%提高到12.4%,利用提取所得的芹菜提取物與芹菜素標(biāo)品分別進(jìn)行抗自由基活性對比實驗,發(fā)現(xiàn)芹菜提取物對自由基的清除率微遜于芹菜素標(biāo)品但仍然具有明顯的清除效果,芹菜提取物對羥基自由基、DPPH自由基、超氧自由基具有較強的清除作用,其IC50值分別為0.080mg/mL、0.067mg/mL、0.083mg/mL。以提取完芹菜素的芹菜渣為原料,通過化學(xué)活化法以及靜電紡絲法制備活性炭材料與碳納米纖維材料。活性碳的最佳制備工藝...
【文章來源】:蘭州理工大學(xué)甘肅省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 芹菜素的提取及應(yīng)用
1.2.1 芹菜素的功效
1.2.2 黃酮提取的研究進(jìn)展
1.3 生物質(zhì)基碳材料的研究進(jìn)展
1.3.1 生物質(zhì)基活性炭材料的研究進(jìn)展
1.3.2 生物質(zhì)基碳纖維材料的研究進(jìn)展
1.4 光催化技術(shù)
1.4.1 光催化材料及其作用機理
1.4.2 催化載體的輔助作用
1.4.3 光催化材料進(jìn)展
1.5 課題研究意義及主要研究內(nèi)容
第2章 芹菜素的提取及抗自由基活性研究
2.1 引言
2.2 實驗材料與方法
2.2.1 實驗原料與藥品
2.2.2 儀器與設(shè)備
2.2.3 芹菜素提取提純實驗
2.3 芹菜素提取結(jié)果與分析
2.3.1 芹菜素提取的單因素實驗
2.3.2 芹菜素提取的正交實驗
2.3.3 重現(xiàn)性實驗
2.3.4 芹菜浸膏純化實驗
2.4 芹菜提取物抗自由基實驗研究
2.4.1 抗自由基原理與方法
2.4.2 樣液的制備與實驗
2.4.3 抗自由基活性測定
2.4.4 抗羥基自由基活性實驗
2.4.5 抗DPPH自由基活性實驗
2.4.6 抗超氧自由基活性實驗
2.5 本章小結(jié)
第3章 芹菜渣基炭材料的制備
3.1 引言
3.2 實驗材料與方法
3.2.1 實驗原料
3.2.2 儀器與設(shè)備
3.2.3 實驗原理與方法
3.3 碳材料電化學(xué)表征及分析
3.3.1 化學(xué)物理活化法法制備活性炭工藝
3.3.2 芹菜基碳納米纖維制備工藝
3.3.3 活性炭與碳納米纖維電化學(xué)性能比較
3.3.4 活性炭與碳納米纖維電化學(xué)性能比較
3.4 本章小結(jié)
第4章 功能碳納米材料制備及其光降解性能研究
4.1 引言
4.2 實驗材料與方法
4.2.1 實驗材料
4.2.2 實驗方法
4.3 結(jié)果分析
4.3.1 材料表征
4.3.2 不同催化劑催化效果比較
4.3.3 原料配比對催化效果的影響
4.3.4 催化劑用量對催化效果的影響
4.3.5 金屬復(fù)配催化效果比較
4.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]超臨界CO2萃取法提取迷迭香油工藝及其化學(xué)組分研究[J]. 李英欣. 化工設(shè)計通訊. 2018(10)
[2]靜電紡聚丙烯腈/石墨烯碳納米纖維的結(jié)構(gòu)與性能[J]. 田銀彩,張浩鵬,李博琛,康廣杰,李根宇. 紡織學(xué)報. 2018(10)
[3]石墨烯負(fù)載有序介孔硫化鋅納米棒復(fù)合材料的制備及光催化性能[J]. 曾斌,劉萬鋒,曾武軍. 機械工程材料. 2018(09)
[4]煤氣化爐渣浮選及其精炭制備活性炭的研究[J]. 劉冬雪,胡俊陽,馮啟明,黃陽,徐中慧. 煤炭轉(zhuǎn)化. 2018(05)
[5]靜電紡絲制備高度多孔石墨烯/TiO2復(fù)合材料的納米纖維及光催化性能研究(英文)[J]. 何緣,劉云國. Journal of Central South University. 2018(09)
[6]Cu2+摻雜g-C3N4光催化降解甲基橙研究[J]. 高續(xù)春,代宏哲,樊君,劉恩周. 化學(xué)與黏合. 2018(04)
[7]靜電紡絲納米纖維基超級電容器電極材料的研究進(jìn)展[J]. 乜廣弟,朱云,田地,王策. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報. 2018(07)
[8]氮摻雜微孔活性炭制備及其超級電容性能[J]. 王會杰,王月娟,胡庚申. 工業(yè)催化. 2018(06)
[9]棉纖維基活性炭制備工藝的優(yōu)化及性能表征[J]. 李海紅,薛慧,裴盼盼,楊可,夏禹周. 化工進(jìn)展. 2018(05)
[10]農(nóng)村垃圾小型焚燒爐煙氣污染物排放特征及影響因素研究[J]. 嚴(yán)驍,賈燕,王美歡,許榕發(fā),鄭晶,任明忠. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報. 2018(04)
博士論文
[1]纖維素納米纖維在儲能材料上的基礎(chǔ)應(yīng)用研究[D]. 高可政.北京理工大學(xué) 2014
[2]生物質(zhì)熱解過程中污染物遷移轉(zhuǎn)化機制的解析[D]. 劉武軍.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014
[3]碳納米纖維膜為載體直接甲醇燃料電池陽極催化劑的研究[D]. 李妙魚.山西大學(xué) 2011
碩士論文
[1]基于靜電紡絲的碳納米纖維束制備及其超級電容器應(yīng)用[D]. 王偉燕.天津理工大學(xué) 2018
[2]木質(zhì)素?zé)崃呀庵苽涠嗫滋疾牧霞霸诔夒娙萜髦械膽?yīng)用[D]. 張子明.浙江理工大學(xué) 2018
[3]納米氧化鋅模板法制備超級電容器分級孔炭電極材料的研究[D]. 于樹凱.北京化工大學(xué) 2017
[4]碳基復(fù)合電極材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用研究[D]. 張翔.安徽大學(xué) 2017
[5]芹菜素對小鼠高脂飲食誘導(dǎo)肥胖的作用及相關(guān)調(diào)控機制的研究[D]. 孫亞賽.合肥工業(yè)大學(xué) 2017
[6]微波輔助離子液體提取黃酮類化合物的研究[D]. 曾珊.湘潭大學(xué) 2016
[7]物理法竹質(zhì)活性炭制備及凈化含鉻廢水的應(yīng)用[D]. 張艷娟.湘潭大學(xué) 2015
[8]單針頭靜電紡絲過程的數(shù)值模擬[D]. 王文.東華大學(xué) 2015
[9]納米尺度金屬—有機骨架材料MIL-101(Cr)的快速制備及其改性研究[D]. 楊樂庭.安徽大學(xué) 2014
[10]SBA-15/超支化聚砜胺雜化體對染料的選擇性吸附和脫附研究[D]. 艾欣.東華大學(xué) 2014
本文編號:2930095
【文章來源】:蘭州理工大學(xué)甘肅省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 芹菜素的提取及應(yīng)用
1.2.1 芹菜素的功效
1.2.2 黃酮提取的研究進(jìn)展
1.3 生物質(zhì)基碳材料的研究進(jìn)展
1.3.1 生物質(zhì)基活性炭材料的研究進(jìn)展
1.3.2 生物質(zhì)基碳纖維材料的研究進(jìn)展
1.4 光催化技術(shù)
1.4.1 光催化材料及其作用機理
1.4.2 催化載體的輔助作用
1.4.3 光催化材料進(jìn)展
1.5 課題研究意義及主要研究內(nèi)容
第2章 芹菜素的提取及抗自由基活性研究
2.1 引言
2.2 實驗材料與方法
2.2.1 實驗原料與藥品
2.2.2 儀器與設(shè)備
2.2.3 芹菜素提取提純實驗
2.3 芹菜素提取結(jié)果與分析
2.3.1 芹菜素提取的單因素實驗
2.3.2 芹菜素提取的正交實驗
2.3.3 重現(xiàn)性實驗
2.3.4 芹菜浸膏純化實驗
2.4 芹菜提取物抗自由基實驗研究
2.4.1 抗自由基原理與方法
2.4.2 樣液的制備與實驗
2.4.3 抗自由基活性測定
2.4.4 抗羥基自由基活性實驗
2.4.5 抗DPPH自由基活性實驗
2.4.6 抗超氧自由基活性實驗
2.5 本章小結(jié)
第3章 芹菜渣基炭材料的制備
3.1 引言
3.2 實驗材料與方法
3.2.1 實驗原料
3.2.2 儀器與設(shè)備
3.2.3 實驗原理與方法
3.3 碳材料電化學(xué)表征及分析
3.3.1 化學(xué)物理活化法法制備活性炭工藝
3.3.2 芹菜基碳納米纖維制備工藝
3.3.3 活性炭與碳納米纖維電化學(xué)性能比較
3.3.4 活性炭與碳納米纖維電化學(xué)性能比較
3.4 本章小結(jié)
第4章 功能碳納米材料制備及其光降解性能研究
4.1 引言
4.2 實驗材料與方法
4.2.1 實驗材料
4.2.2 實驗方法
4.3 結(jié)果分析
4.3.1 材料表征
4.3.2 不同催化劑催化效果比較
4.3.3 原料配比對催化效果的影響
4.3.4 催化劑用量對催化效果的影響
4.3.5 金屬復(fù)配催化效果比較
4.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]超臨界CO2萃取法提取迷迭香油工藝及其化學(xué)組分研究[J]. 李英欣. 化工設(shè)計通訊. 2018(10)
[2]靜電紡聚丙烯腈/石墨烯碳納米纖維的結(jié)構(gòu)與性能[J]. 田銀彩,張浩鵬,李博琛,康廣杰,李根宇. 紡織學(xué)報. 2018(10)
[3]石墨烯負(fù)載有序介孔硫化鋅納米棒復(fù)合材料的制備及光催化性能[J]. 曾斌,劉萬鋒,曾武軍. 機械工程材料. 2018(09)
[4]煤氣化爐渣浮選及其精炭制備活性炭的研究[J]. 劉冬雪,胡俊陽,馮啟明,黃陽,徐中慧. 煤炭轉(zhuǎn)化. 2018(05)
[5]靜電紡絲制備高度多孔石墨烯/TiO2復(fù)合材料的納米纖維及光催化性能研究(英文)[J]. 何緣,劉云國. Journal of Central South University. 2018(09)
[6]Cu2+摻雜g-C3N4光催化降解甲基橙研究[J]. 高續(xù)春,代宏哲,樊君,劉恩周. 化學(xué)與黏合. 2018(04)
[7]靜電紡絲納米纖維基超級電容器電極材料的研究進(jìn)展[J]. 乜廣弟,朱云,田地,王策. 高等學(xué);瘜W(xué)學(xué)報. 2018(07)
[8]氮摻雜微孔活性炭制備及其超級電容性能[J]. 王會杰,王月娟,胡庚申. 工業(yè)催化. 2018(06)
[9]棉纖維基活性炭制備工藝的優(yōu)化及性能表征[J]. 李海紅,薛慧,裴盼盼,楊可,夏禹周. 化工進(jìn)展. 2018(05)
[10]農(nóng)村垃圾小型焚燒爐煙氣污染物排放特征及影響因素研究[J]. 嚴(yán)驍,賈燕,王美歡,許榕發(fā),鄭晶,任明忠. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報. 2018(04)
博士論文
[1]纖維素納米纖維在儲能材料上的基礎(chǔ)應(yīng)用研究[D]. 高可政.北京理工大學(xué) 2014
[2]生物質(zhì)熱解過程中污染物遷移轉(zhuǎn)化機制的解析[D]. 劉武軍.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014
[3]碳納米纖維膜為載體直接甲醇燃料電池陽極催化劑的研究[D]. 李妙魚.山西大學(xué) 2011
碩士論文
[1]基于靜電紡絲的碳納米纖維束制備及其超級電容器應(yīng)用[D]. 王偉燕.天津理工大學(xué) 2018
[2]木質(zhì)素?zé)崃呀庵苽涠嗫滋疾牧霞霸诔夒娙萜髦械膽?yīng)用[D]. 張子明.浙江理工大學(xué) 2018
[3]納米氧化鋅模板法制備超級電容器分級孔炭電極材料的研究[D]. 于樹凱.北京化工大學(xué) 2017
[4]碳基復(fù)合電極材料的制備及其在超級電容器中的應(yīng)用研究[D]. 張翔.安徽大學(xué) 2017
[5]芹菜素對小鼠高脂飲食誘導(dǎo)肥胖的作用及相關(guān)調(diào)控機制的研究[D]. 孫亞賽.合肥工業(yè)大學(xué) 2017
[6]微波輔助離子液體提取黃酮類化合物的研究[D]. 曾珊.湘潭大學(xué) 2016
[7]物理法竹質(zhì)活性炭制備及凈化含鉻廢水的應(yīng)用[D]. 張艷娟.湘潭大學(xué) 2015
[8]單針頭靜電紡絲過程的數(shù)值模擬[D]. 王文.東華大學(xué) 2015
[9]納米尺度金屬—有機骨架材料MIL-101(Cr)的快速制備及其改性研究[D]. 楊樂庭.安徽大學(xué) 2014
[10]SBA-15/超支化聚砜胺雜化體對染料的選擇性吸附和脫附研究[D]. 艾欣.東華大學(xué) 2014
本文編號:2930095
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