摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·抗菌剂 | 第11-16页 |
·有机合成抗菌剂 | 第11-12页 |
·天然抗菌剂 | 第12-13页 |
·无机抗菌剂 | 第13-15页 |
·有机-无机复合抗菌剂 | 第15-16页 |
·抗菌剂的抗菌性能评价 | 第16-17页 |
·抗菌概念 | 第16页 |
·抑菌圈法 | 第16页 |
·营养肉汤稀释法 | 第16页 |
·振荡烧瓶试验 | 第16-17页 |
·抗菌材料 | 第17-19页 |
·抗菌塑料薄膜 | 第17-18页 |
·抗菌塑料薄膜的制备方法 | 第18-19页 |
·无机抗菌剂的表面改性 | 第19-22页 |
·偶联剂 | 第19-21页 |
·硅烷偶联剂 | 第20页 |
·钛酸酯偶联剂 | 第20-21页 |
·铝酸酯偶联剂 | 第21页 |
·表面活性剂 | 第21-22页 |
·碱式次氯酸镁 | 第22-25页 |
·碱式次氯酸镁的制备 | 第22-24页 |
·碱式次氯酸镁的抗菌性能及其机理 | 第24页 |
·碱式次氯酸镁的应用 | 第24-25页 |
·本课题的研究目的及其研究内容 | 第25-26页 |
第二章 微乳法制备 BMHs 及其抗菌性能的研究 | 第26-39页 |
·引言 | 第26-27页 |
·实验耗材和试验方法 | 第27-31页 |
·实验试剂与仪器 | 第27-28页 |
·实验前准备 | 第28-29页 |
·微乳液体系的稳定性 | 第28页 |
·MgCl_2与NaClO 反应比 | 第28-29页 |
·培养基配置 | 第29页 |
·菌悬液配置 | 第29页 |
·实验方法 | 第29-31页 |
·BMHs 的制备 | 第29-30页 |
·抗菌悬液配置 | 第30页 |
·液体稀释法 | 第30页 |
·振荡培养法 | 第30页 |
·抑菌圈实验 | 第30-31页 |
·SEM 检测 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-38页 |
·微乳液体系的稳定性 | 第31页 |
·MgCl_2与NaClO 反应比 | 第31-32页 |
·有机溶剂环己烷的体积 | 第32-33页 |
·反应物浓度对 BMHs 的影响 | 第33-34页 |
·温度对 BMHs 的影响 | 第34-35页 |
·抑菌圈 | 第35页 |
·BMHs 的 MBC 测试 | 第35-36页 |
·接触时间对 BMH 杀菌性能的影响 | 第36-37页 |
·机理探讨 | 第37-38页 |
·本章总结 | 第38-39页 |
第三章 碱式次氯酸镁的表面改性及其在抗菌 PE 薄膜中应用 | 第39-53页 |
·引言 | 第39页 |
·实验原料与仪器 | 第39-43页 |
·实验试剂与仪器 | 第39-40页 |
·实验方法 | 第40-43页 |
·培养基配置 | 第40-41页 |
·BMHs 湿法改性 | 第41页 |
·亲油度的测定方法: | 第41页 |
·沉降实验 | 第41页 |
·接触角测试 | 第41页 |
·抑菌圈实验 | 第41页 |
·PE 抗菌薄膜的制备 | 第41-42页 |
·BMHs/PE 薄膜的机械性能测试 | 第42页 |
·PE 抗菌薄膜的抑菌率测试 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-52页 |
·不同改性剂对 BMHs 改性的效果 | 第43页 |
·硬脂酸钠添加量对亲油度的影响 | 第43-44页 |
·反应温度对亲油度的影响 | 第44-45页 |
·反应时间对亲油度的影响 | 第45页 |
·改性 BMH 的亲油性 | 第45-46页 |
·改性 BMH 的红外分析 | 第46-47页 |
·改性 BMHs 的热重分析 | 第47-48页 |
·改性 BMHs 的抑菌圈 | 第48页 |
·BMHs 在抗菌 PE 薄膜中分散 | 第48-49页 |
·抗菌 PE 薄膜的热分析 | 第49-50页 |
·抗菌 PE 薄膜的机械性能 | 第50-51页 |
·抗菌 PE 薄膜的抗菌性能 | 第51-52页 |
·总结 | 第52-53页 |
第四章 总结与展望 | 第53-55页 |
·结论 | 第53-54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-64页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |