摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·引言 | 第11-12页 |
·膜的生物污染与控制 | 第12-14页 |
·膜的生物污染 | 第12-13页 |
·膜的生物污染控制 | 第13-14页 |
·陶瓷膜的抑菌改性 | 第14-15页 |
·银系抗菌材料的研究进展 | 第15-18页 |
·银系抗菌剂 | 第16-17页 |
·纳米银抗菌材料 | 第17-18页 |
·氧化石墨烯-纳米银复合材料 | 第18-22页 |
·氧化石墨烯 | 第18页 |
·氧化石墨烯复合材料 | 第18-22页 |
·聚合物类氧化石墨烯复合材料 | 第19-20页 |
·无机物类氧化石墨烯复合材料 | 第20-22页 |
·氧化石墨烯-纳米银复合材料 | 第22页 |
·本课题的主要研究意义和研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-34页 |
·实验主要试剂和仪器 | 第24-25页 |
·主要实验试剂 | 第24-25页 |
·主要实验仪器 | 第25页 |
·制备方法 | 第25-28页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第25-27页 |
·氧化石墨烯-纳米银复合材料的制备 | 第27页 |
·抑菌陶瓷膜的制备 | 第27-28页 |
·表征方法 | 第28-29页 |
·红外吸收光谱分析(FT-IR) | 第28页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第28页 |
·热重分析仪(TG) | 第28页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第28-29页 |
·紫外可见吸收光谱(UV-vis) | 第29页 |
·纳米粒度分析 | 第29页 |
·抗菌性能测定方法 | 第29-31页 |
·定性抗菌试验—比浊法 | 第29-30页 |
·定量抗菌试验—多管发酵法 | 第30-31页 |
·抑菌陶瓷膜的抗菌性能检测 | 第31-32页 |
·膜表面的抑菌性能检测方法 | 第31页 |
·膜对含菌水的除菌效果检测方法 | 第31-32页 |
·陶瓷膜纯水通量测定 | 第32页 |
·抑菌陶瓷膜稳定性测定 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 氧化石墨烯-纳米银复合材料的制备及性能研究 | 第34-44页 |
·引言 | 第34页 |
·GO 和 GO-AgNPs 的表征 | 第34-37页 |
·X 射线衍射分析 | 第34-35页 |
·红外吸收光谱分析 | 第35-36页 |
·扫描电镜分析 | 第36-37页 |
·能量散射光谱(EDS)分析 | 第37页 |
·GO-AgNPs 复合材料的制备条件探讨 | 第37-39页 |
·硝酸银浓度对制备 GO-AgNPs 复合材料的影响 | 第37-38页 |
·反应时间对制备 GO-AgNPs 复合材料的影响 | 第38-39页 |
·GO-Ag 复合材料的性能研究 | 第39-43页 |
·分散稳定性 | 第39-41页 |
·抗菌性能 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 抑菌陶瓷膜的制备及性能研究 | 第44-55页 |
·引言 | 第44页 |
·抑菌陶瓷膜制备工艺研究 | 第44-49页 |
·载体膜的筛选 | 第44-45页 |
·干燥制度对膜性能的影响 | 第45-46页 |
·GO-AgNPs 涂膜液浓度的选择 | 第46-47页 |
·GO-AgNPs 负载量对膜纯水通量的影响 | 第47页 |
·热处理温度 | 第47-48页 |
·浸涂次数对膜性能的影响 | 第48-49页 |
·涂膜液稳定性对膜性能的影响 | 第49页 |
·抑菌陶瓷膜的表征 | 第49-51页 |
·抑菌陶瓷膜的抗菌性能检测 | 第51-52页 |
·膜层的抑菌性能研究 | 第51页 |
·抑菌陶瓷膜对含菌水的除菌效果 | 第51-52页 |
·抑菌陶瓷膜的过滤性能 | 第52-53页 |
·抑菌陶瓷膜的稳定性 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
本论文创新点 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附件 | 第65页 |