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新书资源(2007年8月)

现代生物分离工程 / 曹学君主编.——上海:华东理工大学出版社,2007. -- (58.1734/5591)

Contents

    目 录<br>    
    1 绪论
    1.1 概述
    1.2 生物下游加工过程的一般步骤与单元操作
    1.3 发展中的生物分离技术<br>    1.4 生物分离工程发展方向
    2液膜萃取
    2. 1 概述
    2.2 液膜种类
    2.3 液膜萃取机理.<br>    2.4 液膜组成与稳定性<br>    2.5 液膜的制备与破乳
    2.6 影响液膜萃取的操作参数<br>    2.7 液膜分离传质动力学模型<br>    2.8 液膜萃取在生物工程领域的应用
    2.9 问题与展望<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    3 反胶束萃取<br>    3.1 概述
    3. 2 反胶束萃取基本原理<br>    3.3 表面活性剂与反胶束的性质
    3.4 反胶束体系的分类
    3.5 反胶束技术操作方法<br>    3. 6 蛋白质进入反胶束的推动力
    3. 7 影响反胶束萃取蛋白质的因素<br>    3.8 反胶束萃取过程模型<br>    3.9 反胶束萃取蛋白质工艺过程
    3.10 反胶束萃取蛋白质的应用<br>    3.11 反胶束萃取蛋白质新进展<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    4 两水相萃取<br>    4.1 概述
    4.2 两水相体系的形成
    4.3 两水相萃取的基本原理
    4.4 影响生物分子分配的因素<br>    4.5 两水相萃取操作<br>    4.6 两水相萃取的数学模型
    4.7 两水相系统的应用
    4.8 两水相体系的发展
    符号说明
    参考文献<br>    5 超临界萃取技术<br>    5.1 概述
    5.2 超临界流体的物理特性<br>    5.3 超临界流体萃取的基本原理
    5.4 超临界流体的选择
    5.5 SCF萃取过程中的夹带剂<br>    5.6 天然产品萃取过程中的影响因素
    5.7 超临界流体萃取的工艺
    5.8 超临界萃取工程数学模型<br>    5.9 超临界C02萃取技术的应用
    5.10 超临界流体萃取技术发展中存在的问题与展望
    符号说明
    参考文献<br>    6 反渗透浓缩与制水
    6.1 概述
    6.2 反渗透膜分离原理及性能
    6.3 反渗透膜材料
    6.4 反渗透膜的传递理论<br>    6.5 反渗透装置与工艺介绍
    6.6 影响反渗透膜性能的因素<br>    6.7 膜污染与清洗
    6.8 反渗透技术的应用
    6.9 反渗透技术的发展趋势
    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    7 纳米过滤
    7. 1 概述
    7. 2 纳滤膜分离机理与传递理论<br>    7. 3 纳滤膜对无机物的分离性能
    7.4 纳滤膜对有机物的截留机理研究
    7.5 影响纳滤膜分离性能的因素<br>    7.6 纳滤膜的装置与工艺<br>    7.7 纳滤膜的制备
    7.8 纳滤膜污染及清洗
    7.9 纳滤膜在医药工业中的应用
    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    8 渗透蒸发<br>    8.1 概述
    8.2 渗透蒸发的原理
    8.3 渗透蒸发传质模型<br>    8.4 渗透蒸发装置<br>    8.5 操作条件对分离的影响
    8. 6 渗透蒸发的应用
    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    9 扩张床分离<br>    9.1 概述
    9.2 扩张床的吸附原理
    9.3 扩张床吸附数学模型<br>    9.4 扩张床吸附基质<br>    9.5 扩张床吸附装置<br>    9.6 细胞及碎片对吸附剂性能的影响及评价
    9.7 扩张床操作<br>    9.8 扩张床吸附存在的问题与开发前景<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    10 灌注层析
    10.1 概述
    10.2 灌注层析的一般特征<br>    10.3 灌注层析介质
    10.4 灌注层析理论
    10.5 模型求算举例
    10.6 灌注层析的应用<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    11 亲和超滤
    11.1 概述
    11.2 亲和超滤的基本原理<br>    11.3 亲和超滤载体的制备<br>    11.4 亲和超滤与亲和层析的比较
    11.5 水溶性载体亲和超滤的数学模型
    11.6 亲和超滤的发展与其存在的问题
    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    12 亲和膜分离<br>    12.1 概述
    12.2 亲和膜分离原理<br>    12.3 亲和膜的制备
    12.4 亲和膜分离基本理论<br>    12.5 叠合式平板亲和膜吸附生物分子的动力学模型
    12.6 亲和膜分离技术的应用与展望<br>     符号说明
     思考题
     参考文献<br>    13 亲和沉淀
    13.1 概述
    13.2 亲和沉淀基本原理
    13.3 溶解可逆高聚物
    13.4 高聚物的基团活化与配基的连接
    13.5 亲和沉淀的工艺<br>    13.6 亲和沉淀的应用<br>    13.7 亲和沉淀的放大<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    14 分子印迹分离
    14.1 概述
    14.2 分子印迹技术的基本原理
    14. 3 影响分子印迹吸附的因素<br>    14. 4 MIPs制备
    14.5 分子印迹分离过程的热力学研究
    14.6 分子印迹聚合物的结合性能
    14.7 分子印迹分离技术的问题与展望<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    15 分子筛<br>    15.1 概述
    15.2 沸石分子筛的结构
    15.3 分子筛的分类
    15.4 沸石分子筛的合成和改性<br>    15.5 沸石分子筛的表征方法
    15.6 沸石分子筛的传质过程
    15. 7 影响分子筛吸附的因素
    15.8 功能分子筛的发展及其在生物分离中的应用<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    16 分子蒸馏
    16.1 概述
    16.2 分子蒸馏的基本原理<br>    16.3 分子蒸馏装置
    16.4 分子蒸馏工艺
    16.5 影响分子蒸馏效率的因素<br>    16. 6 分子蒸馏数学模型
    16.7分子蒸馏技术在工业中的应用
    16.8分子蒸馏技术的展望及其存在的问题<br>    符号说明
    思考题
    参考文献<br>    17 超声波辅助生物分离<br>    17.1 概述
    17.2 超声波发声原理<br>    17.3 超声波的分类
    17.4 超声效应
    17.5 实验室常用超声设备<br>    17.6 超声波的应用
    17.7 超声波应用展望<br>    思考题
    参考文献<br>    18微波辅助萃取
    18.1 概述
    18.2 微波辅助萃取加热原理
    18.3 微波萃取的条件<br>    18.4 微波萃取的影响因素<br>    18.5 微波辅助萃取设备
    18。6 微波辐射的防护<br>    18.7 微波萃取的应用<br>    18.8 微波萃取技术展望<br>    思考题
    参考文献<br>    19 蛋白质复性<br>    19.1 概述
    19.2 包含体的形成机制
    19.3 影响包含体形成的因素
    19.4 包含体的分离、洗涤、溶解<br>    19.5 重组蛋白质的复性<br>    19. 6 蛋白质复性技术展望<br>    思考题
    参考文献<br>