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不同形貌TiO2的制备及其对海洋防污剂的缓控释放的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第9-19页
    1.1 海洋污损第9-10页
    1.2 防污涂料第10-14页
        1.2.1 传统型防污涂料第10-11页
        1.2.2 环境友好型防污涂料第11-14页
    1.3 防污剂的应用发展第14-16页
        1.3.1 防污剂第14-15页
        1.3.2 海洋防污剂的缓控释技术发展第15-16页
    1.4 纳米TiO_2在海洋防污涂料中的应用现状第16-17页
    1.5 论文选题依据及研究内容第17-19页
        1.5.1 选题依据第17-18页
        1.5.2 研究的主要内容及创新点第18-19页
2 材料与方法第19-26页
    2.1 材料准备第19-20页
        2.1.1 实验药品准备第19-20页
        2.1.2 实验仪器准备第20页
    2.2 制备方法第20-22页
        2.2.1 纳米TiO_2微球的制备第20-21页
        2.2.2 TiO_2多级微球的制备第21页
        2.2.3 TiO_2凝胶微球的制备第21页
        2.2.4 纳米TiO_2管的制备第21-22页
    2.3 防污剂的装载第22页
    2.4 负载率测试第22-23页
    2.5 缓释曲线的测定第23-24页
        2.5.1 标准曲线的绘制第23页
        2.5.2 包埋样品中BIT释放速率和包埋质量分数的测定第23-24页
    2.6 释放动力学第24-25页
        2.6.1 零级释放动力学方程式第24页
        2.6.2 一级动力学方程第24页
        2.6.3 希古契(Higuchi)方程第24-25页
        2.6.4 Ritger-Peppas方程第25页
    2.7 样品材料表征第25-26页
3 纳米TiO_2微球包埋海洋防污剂的缓释技术研究第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 结果与讨论第26-34页
        3.2.1 SEM分析第26-27页
        3.2.2 XRD分析第27-28页
        3.2.3 红外光谱分析第28-29页
        3.2.4 N_2的吸附-脱附分析第29-30页
        3.2.5 标准曲线的测定第30页
        3.2.6 负载率测定第30-31页
        3.2.7 释放曲线及释放动力学的研究第31-34页
    3.3 本章小结第34-36页
4 TiO_2多级球包埋海洋防污剂的缓释技术研究第36-44页
    4.1 引言第36页
    4.2 结果与讨论第36-43页
        4.2.1 SEM分析第36-37页
        4.2.2 TEM分析第37页
        4.2.3 XRD分析第37-38页
        4.2.4 拉曼光谱分析第38-39页
        4.2.5 紫外-吸收光谱分析第39-40页
        4.2.6 N_2吸附脱附分析第40页
        4.2.7 负载率测定第40-41页
        4.2.8 缓释曲线第41-42页
        4.2.9 释放动力学的分析第42-43页
    4.3 结论第43-44页
5 TiO_2凝胶微球包埋海洋防污剂的缓释技术研究第44-51页
    5.1 序言第44-45页
    5.2 结果与讨论第45-50页
        5.2.1 SEM分析第45-46页
        5.2.2 热失重(TG)分析第46-47页
        5.2.3 负载率测定第47-48页
        5.2.4 释放曲线第48-50页
        5.2.5 释放动力学第50页
    5.3 结论第50-51页
6 TiO_2纳米管包埋海洋防污剂的缓释技术研究第51-58页
    6.1 引言第51页
    6.2 实验结果与讨论第51-56页
        6.2.1 TEM分析第51-53页
        6.2.2 负载率测试第53-54页
        6.2.3 释放曲线第54-55页
        6.2.4 释放动力学第55-56页
    6.3 结论第56-58页
7 结论与展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页

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