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银系纳米抑菌复合材料在饮用水体系中的应用研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第12-24页
    1.1 饮用水安全问题第12页
    1.2 饮用水常用抑菌方法第12页
    1.3 抑菌剂和抑菌材料的研究进展第12-16页
        1.3.1 抑菌材料的分类第12-13页
        1.3.2 影响抑菌剂性能的主要因素第13页
        1.3.3 抑菌剂和抑菌材料的现状和发展趋势第13页
        1.3.4 壳聚糖高分子材料第13页
        1.3.5 聚乙烯吡咯烷酮的理化性质第13-14页
        1.3.6 含银材料的抑菌性质第14页
        1.3.7 Fe_3O_4的性质及其应用第14页
        1.3.8 活性炭净水技术及其不足第14-15页
        1.3.9 聚希夫碱的结构和应用第15页
        1.3.10 抑菌Cu的性质第15页
        1.3.11 TiO_2光催化抑菌性第15-16页
    1.4 论文选题背景及研究内容第16-18页
        1.4.1 论文选题背景和意义第16页
        1.4.2 论文研究研究内容第16-18页
    参考文献第18-24页
2 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的制备和性能研究第24-44页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验仪器及实验试剂第24-25页
    2.3 实验内容第25-29页
        2.3.1 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的制备流程第25页
        2.3.2 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的溶胀率优化实验第25-26页
        2.3.3 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的抑菌性能优化实验第26-27页
        2.3.4 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的表征第27-28页
        2.3.5 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的抑菌性能测试第28页
        2.3.6 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料的抗银流失性能测试第28-29页
        2.3.7 CTS/PVP/Fe_3O_4/Ag复合材料在实际水体中的抑菌性测试第29页
    2.4 结果与讨论第29-40页
        2.4.1 材料的制备第29页
        2.4.2 材料溶胀率优化第29-31页
        2.4.3 材料抑菌率优化第31-33页
        2.4.4 红外光谱分析第33-34页
        2.4.5 扫描电镜分析第34-35页
        2.4.6 X射线衍射分析第35-36页
        2.4.7 磁性分析第36-37页
        2.4.8 材料添加剂量优化第37-38页
        2.4.9 材料作用时间优化第38页
        2.4.10 可重复使用性第38-39页
        2.4.11 抗银流失性第39页
        2.4.12 实际水体的抑菌性第39-40页
    2.5 本章小结第40-42页
    参考文献第42-44页
3 含银掺氮碳材料的制备和性能研究第44-62页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验仪器及实验试剂第44-46页
    3.3 实验内容第46-48页
        3.3.1 含银掺氮碳材料的制备流程第46页
        3.3.2 含银掺氮碳材料的表征第46-47页
        3.3.3 含银掺氮碳材料的抑菌性能检测第47-48页
        3.3.4 含银掺氮碳材料的抗银流失性能测试第48页
        3.3.5 含银掺氮碳材料在实际水体中的抑菌性测试第48页
    3.4 结果与讨论第48-58页
        3.4.1 X射线衍射分析第48-49页
        3.4.2 傅立叶红外光谱分析第49-50页
        3.4.3 X射线光电子能谱分析第50-53页
        3.4.4 透射电镜分析第53-54页
        3.4.5 原子力显微镜分析第54页
        3.4.6 物理吸附分析第54-56页
        3.4.7 含银量优化第56页
        3.4.8 炭化温度优化第56-57页
        3.4.9 柱吸附抑菌试验第57-58页
        3.4.10 抗银流失性能第58页
        3.4.11 实际水体抑菌性能第58页
    3.5 本章小结第58-60页
    参考文献第60-62页
4 负载Cu/TiO_2介孔碳材料的制备和性能研究第62-82页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验仪器及实验试剂第62-64页
    4.3 实验内容第64-66页
        4.3.1 负载Cu/TiO_2介孔碳材料的制备流程第64-65页
        4.3.2 负载Cu/TiO_2介孔碳材料的表征第65页
        4.3.3 负载Cu/TiO_2介孔碳材的抑菌性能检测第65-66页
        4.3.4 负载Cu/TiO_2介孔碳材料的抗铜流失性能测试第66页
    4.4 结果与讨论第66-79页
        4.4.1 热重分析第66-68页
        4.4.2 物理吸附分析第68-69页
        4.4.3 X射线衍射分析第69-71页
        4.4.4 傅立叶红外光谱分析第71-72页
        4.4.5 X射线光电子能谱分析第72-75页
        4.4.6 扫描电镜分析第75-76页
        4.4.7 TiO_2含量以及光催化抑菌试验第76-78页
        4.4.8 柱吸附抑菌试验第78页
        4.4.9 抗铜流失性能第78-79页
    4.5 本章小结第79-80页
    参考文献第80-82页
5 结论第82-84页
致谢第84-85页
附录第85页

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