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聚酰胺载银纳米二氧化钛抗菌纤维制备

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-27页
   ·引言第10页
   ·纳米抗菌材料研究现状第10-12页
     ·纳米抗菌材料国外研究进展第11页
     ·纳米抗菌材料国内研究进展第11-12页
   ·纳米银的研究进展第12-18页
     ·纳米银制备研究进展第12-16页
     ·纳米银的应用进展第16-17页
     ·纳米银抗菌的特点第17-18页
   ·纳米复合材料研究进展第18-21页
     ·纳米复合材料的分类第19页
     ·纳米复合材料的性质第19-20页
     ·纳米复合材料的制备方法研究进展第20-21页
   ·抗菌纤维的研究进展第21-23页
     ·抗菌纤维国外研究进展第21-22页
     ·抗菌纤维国内研究进展第22页
     ·抗菌纤维的制备方法第22-23页
   ·本课题研究思路及意义第23-27页
第二章 实验材料与方法第27-33页
   ·实验主要原料、化学试剂及仪器第27-28页
     ·实验原料第27页
     ·主要化学试剂第27页
     ·主要实验仪器第27-28页
   ·样品制备第28-29页
     ·纳米银制备第28页
     ·载银纳米二氧化钛的制备第28-29页
     ·抗菌纤维的制备第29页
   ·样品物理性能表征第29-31页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第29页
     ·紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)第29-30页
     ·X射线衍射(XRD)第30页
     ·电感耦合等离子体(ICP)第30页
     ·红外光谱(FT-IR)第30-31页
   ·抗菌性能表征第31-32页
     ·定量抗菌实验第31-32页
   ·光催化性能表征第32-33页
第三章 纳米银的制备第33-42页
   ·原料的选取第33-34页
     ·银源的选取第33页
     ·还原剂的选取第33页
     ·保护剂的选取第33-34页
   ·工艺条件对纳米银的影响第34-39页
     ·邻苯二胺与硝酸银物质配比第34-36页
     ·硝酸银浓度影响第36-38页
     ·PVP加入量第38-39页
     ·邻苯二胺滴加速度第39页
     ·反应时间第39页
     ·搅拌速度第39页
   ·纳米银抗菌性能影响第39-41页
     ·粒径对纳米银抗菌性能的影响第39-40页
     ·超声时间对抗菌性能的影响第40-41页
     ·纳米银添加量对抗菌性能的影响第41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 载银纳米二氧化钛的制备第42-51页
   ·二氧化钛制备工艺第42页
   ·反应条件对二氧化钛物理性能的影响第42-46页
     ·水热温度对产物粒径、晶型的影响第42-44页
     ·水热时间对产物粒径、晶型的影响第44-46页
   ·反应条件对二氧化钛抗菌性能的影响第46-48页
     ·水热温度对二氧化钛抗菌性能的影响第46页
     ·水热时间对二氧化钛抗菌性能的影响第46-47页
     ·载银量对二氧化钛抗菌性能的影响第47-48页
     ·Ag/TiO_2投加量对抗菌性能的影响第48页
   ·水热条件对二氧化钛光催化性能的影响第48-50页
     ·水热温度对二氧化钛光催化性能的影响第48-49页
     ·水热时间对二氧化钛光催化性能的影响第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 抗菌纤维的制备第51-66页
   ·制备条件对抗菌纤维的直径的影响第51-57页
     ·电压影响第51-52页
     ·接收距离影响第52-53页
     ·推进速度的影响第53-54页
     ·聚酰胺添加量的影响第54-56页
     ·二氧化钛加入量的影响第56-57页
   ·纤维抗菌性能影响因素第57-61页
     ·制备工艺对纤维抗菌性能的影响第57-59页
     ·Ag/TiO_2加入量对纤维抗菌性能的影响第59页
     ·聚酰胺加入量对纤维抗菌性能的影响第59-60页
     ·抗菌纤维投加量对抗菌率的影响第60-61页
   ·纤维光催化性能影响因素第61-64页
     ·制备工艺对纤维光催化性能的影响第61-63页
     ·Ag/TiO_2加入量对纤维光催化性能的影响第63-64页
     ·聚酰胺加入量对纤维光催化性能的影响第64页
   ·本章小结第64-66页
第六章 结论及建议第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·建议第67-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
攻读硕士学位期间主要成果第75页

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