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羊毛角蛋白提取及角蛋白膜对铜离子吸附性能的研究

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摘要

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 羊毛角蛋白概述

1.2.1 羊毛的形态结构

1.2.2 羊毛纤维的分子结构

1.2.3 羊毛的组成

1.2.4 羊毛角蛋白的溶解方法

1.2.5 羊毛角蛋白的应用

1.3 重金属的危害及吸附机理

1.3.1 重金属的危害

1.3.2 重金属去除方法

1.3.3 角蛋白吸附重金属机理

1.4 课题研究目的及主要内容

1.4.1 课题研究目的

1.4.2 课题研究的主要内容

第二章 羊毛角蛋白的提取及结构初步分析

2.1 引言

2.2 实验部分

2.2.1 原料与试剂

2.2.2 仪器与设备

2.2.3 TCEP法溶解羊毛

2.2.4 NaHSO3法溶解羊毛

2.3 性能测试

2.3.1 TCEP法溶解羊毛

2.3.2 FTIR测试

2.3.3 SDS-PAGE电泳测试

2.3.4 TG测试

2.3.5 DSC测试

2.3.6 角蛋白溶解测试

2.3.7 XPS测试

2.4 结果与讨论

2.4.1 羊毛的溶解与提纯

2.4.2 FTIR分析

2.4.3 SDS-PAGE电泳分析

2.4.4 TG分析

2.4.5 DSC分析

2.4.6 溶解性能分析

2.4.7 XPS分析

2.5 本章小结

第三章 TCEP法溶解羊毛机理分析

3.1 引言

3.2 实验

3.2.1 试药及仪器

3.2.2 仪器与设备

3.2.3 角蛋白提取

3.3 性能测试

3.3.1 溶液稳定性测试

3.3.2 FTIR测试

3.3.3 元素测试

3.3.4 DSC测试

3.3.5 SDS-PAGE电泳测试

3.3.6 角蛋白溶解测试

3.3.7 XPS测试

3.4 结果与讨论

3.4.1 溶液稳定性分析

3.4.2 FTIR分析

3.4.3 元素分析

3.4.4 SDS-PAGE电泳分析

3.4.5 DSC分析

3.4.6 溶解性能分析

3.4.7 XPS分析

3.5 本章小结

第四章 角蛋白/PVA复合膜制备及其对Cu2+吸附性能研究

4.1 引言

4.2 实验

4.2.1 原料及试剂

4.2.2 仪器与设备

4.2.3 角蛋白/PVA溶液的配制

4.2.4 角蛋白/PVA复合膜的制备

4.3 复合膜性能测试

4.3.1 FTIR测试

4.3.2 DSC测试

4.3.3 吸光度-浓度曲线测试

4.3.4 铜离子吸附性能测试

4.3.5 表面形貌观察

4.3.6 孔隙率测试

4.4 结果与讨论

4.4.1 FTIR分析

4.4.2 DSC分析

4.4.3 吸光度-浓度曲线

4.4.4 铜离子吸附性能分析

4.4.5 复合膜表面形貌观察

4.4.6 复合膜孔隙率分析

4.5 本章小结

第五章 总结

参考文献

发表论文和参加科研情况

致谢

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摘要

角蛋白是羊毛的主要成分,是可再生蛋白的重要来源,溶解羊毛提取角蛋白是解决资源短缺和资源浪费的重要手段。羊毛解聚程度不同,提取的角蛋白分子量不同,应用的领域也不同。
  本文通过TCEP法提取的角蛋白与NaHSO3法提取的角蛋白性能分析得出以下结论:TCEP法和NaHSO3法两种还原法均能打开羊毛中的二硫键,提取角蛋白。但NaHSO3与胱氨酸反应时存在可逆反应,对二硫键的还原能力有限,因此,该方法对角蛋白的溶解率及提取率相对较低且提取的角蛋白的分子量分布较宽;而TCEP法在溶解羊毛过程中,由于其溶解效率高,断键能力强,所提取的角蛋白提取率较高,分子量分布相对集中,但溶解过程中,由于P元素的参与,导致所提取的蛋白质与NaHSO3法提取的角蛋白虽然都归属于蛋白质,但其分子结构、元素成份、热力学性能等方面均有所差异。
  对TCEP法提取的角蛋白溶液性能分析得到以下结果:使用TCEP溶解羊毛后提取到上、下层两种角蛋白,下层的角蛋白与上层角蛋白相比分解温度略高、分子量略低。同时下层角蛋白的结构主要是S=P和P=O,而上层的角蛋白的结构是RSH。
  利用TCEP法提取的角蛋白与PVA混合制备复合膜,对复合膜的结构性能及其重金属铜吸附性能进行研究结果表明:TCEP法提取的角蛋白具有活性。角蛋白/PVA复合膜表面比较平整,角蛋白与PVA具有很好的相容性。随着复合膜中角蛋白含量的增加,复合膜中的氢键作用力先增强后减弱。复合膜对铜离子具有很好的吸附能力,且铜离子的最大吸附量可达到55.6 mg/g。

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