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阳离子丙烯酸酯共聚物的制备及其抗菌性能

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 高分子抗菌剂及应用研究进展第12-38页
    1.1 抗菌剂类型与发展第12-13页
        1.1.1 抗菌剂的研究方向第13页
        1.1.2 抗菌剂的类型第13页
    1.2 无机、小分子有机抗菌剂第13-17页
        1.2.1 金属离子抗菌体系第13-14页
        1.2.2 无机纳米粒子光催化抗菌体系第14-16页
        1.2.3 季铵盐抗菌剂第16-17页
    1.3 高分子抗菌剂第17-26页
        1.3.1 天然高分子抗菌剂第17-18页
        1.3.2 合成高分子抗菌剂第18-23页
            1.3.2.1 聚季铵盐抗菌剂第19-20页
            1.3.2.2 聚季磷盐抗菌剂第20-21页
            1.3.2.3 聚卤胺抗菌剂第21-22页
            1.3.2.4 聚胍抗菌剂第22页
            1.3.2.5 杂环高分子抗菌剂第22-23页
            1.3.2.6 树枝状大分子抗菌剂第23页
        1.3.3 高分子复合抗菌剂第23-26页
    1.4 高分子抗菌剂的应用第26-27页
        1.4.1 在卫生器械和药物中的应用第26页
        1.4.2 在纺织品中的应用第26-27页
        1.4.3 在塑料领域的应用第27页
        1.4.4 在水处理方面的应用第27页
        1.4.5 在其他方面的应用第27页
    1.5 抗菌涂料的制备与应用第27-29页
        1.5.1 涂料的主要组分第28页
        1.5.2 抗菌涂料的制备与应用第28-29页
    1.6 本课题的选题意义及研究内容第29-30页
    参考文献第30-38页
第2章 阳离子丙烯酸酯共聚物(PAM)的制备及其抗菌性能第38-52页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-41页
        2.2.1 实验仪器和试剂第39页
        2.2.2 PAM的制备第39-40页
        2.2.3 PAM的性能检测第40-41页
        2.2.4 PAM的表征方法第41页
    2.3 结果与讨论第41-47页
        2.3.1 反应条件对PAM乳液性能的影响第42-46页
            2.3.1.1 阳离子(MPAC)的用量对PAM乳液性能的影响第42-43页
            2.3.1.2 聚合温度对PAM乳液性能的影响第43页
            2.3.1.3 引发剂用量对PAM乳液性能的影响第43-44页
            2.3.1.4 软硬单体(BA∕MMA)的比例对PAM乳液性能的影响第44-45页
            2.3.1.5 水油比m(H_2O)/m(Monomers)对乳液稳定性的影响第45-46页
        2.3.2 PAM乳液结构及性能的表征第46-47页
            2.3.2.1 PAM的红外光谱(FT-IR)分析第46-47页
            2.3.2.2 PAM乳液粒子的形貌第47页
    2.4 PAM的基本性能第47-49页
    2.5 PAM的抗菌性能第49页
    2.6 结论第49-50页
    参考文献第50-52页
第3章 阳离子聚脲丙烯酸酯共聚物(PUAM)的制备及其抗菌性能第52-66页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验仪器和试剂第53-54页
        3.2.2 聚脲预聚体的制备第54页
        3.2.3 聚脲预聚体封端反应第54页
        3.2.4 PUAM乳液的制备第54页
        3.2.5 PUAM乳液的性能检测第54-55页
        3.2.6 PUAM的表征方法第55页
    3.3 结果与讨论第55-64页
        3.3.1 PUAM的制备第55-60页
            3.3.1.1 聚合温度对PUAM预聚体合成的影响第57-58页
            3.3.1.2 聚脲预聚体(PU-A)的用量对乳液漆膜性能的影响第58页
            3.3.1.3 NCO/NH2总物质量之比对PUAM乳液性能的影响第58-59页
            3.3.1.4 HPMA含量对PUAM乳液性能的影响第59-60页
            3.3.1.5 阳离子(MPAC)的用量对PUAM乳液性能的影响第60页
        3.3.2 PUAM乳液的结构与性能第60-63页
            3.3.2.1 红外光谱(FT-IR)分析第60-61页
            3.3.2.2 PUAM的热重分析第61页
            3.3.2.3 PUAM乳液粒子的形貌第61-62页
            3.3.2.4 PUAM乳液基本性能第62-63页
        3.3.3 PUAM的抗菌性能第63-64页
    3.4 结论第64-65页
    参考文献第65-66页
第4章 阳离子有机硅丙烯酸酯共聚物(PAMM)的制备及其抗菌性能第66-77页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 实验仪器和试剂第67页
        4.2.2 PAMM的制备第67页
        4.2.3 PAMM性能检测项目及方法第67页
        4.2.4 PAMM的表征方法第67-68页
    4.3 结果讨论第68-75页
        4.3.1 PAMM乳液的制备第68-71页
            4.3.1.1 有机硅单体对PAMM乳液聚合的影响第68页
            4.3.1.2 反应温度对PAMM乳液聚合的影响第68-69页
            4.3.1.3 引发剂用量的对PAMM乳液稳定性的影响第69-70页
            4.3.1.4 MPTS含量对PAMM乳液稳定性的影响第70-71页
            4.3.1.5 阳离子(MPAC)的用量对PAMM乳液性能的影响第71页
        4.3.2 PAMM的表征第71-72页
            4.3.2.1 PAMM的红外光谱(FT-IR)分析第71页
            4.3.2.2 PAMM乳液粒子的形貌第71-72页
            4.3.2.3 PAMM的热重分析第72页
        4.3.3 PAMM的性能研究第72-75页
            4.3.3.1 PAMM乳液胶膜形貌第72-73页
            4.3.3.2 PAMM基本性能第73-74页
            4.3.3.3 PAMM的抗菌性能第74-75页
    4.4 结论第75页
    参考文献第75-77页
第5章 阳离子丙烯酸酯基结构型抗菌涂料的制备及其抗菌性能第77-89页
    5.1 前言第77-78页
    5.2 实验部分第78-80页
        5.2.1 实验试剂与仪器第78页
        5.2.2 PAM乳液涂料(PAM-C)的制备第78页
        5.2.3 PUAM乳液涂料(PUAM-C)的制备第78页
        5.2.4 PAMM乳液涂料(PAMM-C)的制备第78-79页
        5.2.5 涂料性能检测项目及方法第79-80页
        5.2.6 涂料的吸水率第80页
        5.2.7 涂料抗菌性能测试方法第80页
    5.3 结果与讨论第80-86页
        5.3.1 阳离子丙烯酸酯基抗菌涂料的形貌第80-82页
            5.3.1.1 涂料PAM-C涂层及涂料的形貌第80-81页
            5.3.1.2 PUAM-C涂层及涂料的形貌第81-82页
            5.3.1.3 PAMM-C涂料的形貌第82页
        5.3.2 丙烯酸酯基结构型抗菌乳液涂料基本性能第82-83页
        5.3.3 抗菌涂料的吸水率第83-84页
        5.3.4 丙烯酸酯基抗菌涂料的抗菌性能第84-86页
            5.3.4.1 阳离子丙烯酸酯共聚物乳液涂料(PAM-C)的抗菌性能第84-85页
            5.3.4.2 阳离子聚脲丙烯酸酯共聚物乳液涂料(PUAM-C)的抗菌性能第85-86页
            5.3.4.3 阳离子有机硅丙烯酸酯共聚物乳液涂料(PAM-C)的抗菌性能第86页
    5.4 本节小结第86-88页
    参考文献第88-89页
攻读硕期间发表的科研成果第89-90页
致谢第90页

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