摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 序言 | 第8-19页 |
引言 | 第8-9页 |
·纳米材料 | 第9-11页 |
·纳米材料定义 | 第9页 |
·纳米材料的特性 | 第9页 |
·纳米纤维 | 第9-10页 |
·纳米纤维的制备方法 | 第10-11页 |
·静电纺丝 | 第11-14页 |
·静电纺丝技术的发展概况 | 第11页 |
·静电纺丝原理 | 第11-12页 |
·静电纺丝的影响参数 | 第12-13页 |
·静电纺丝研究现状与展望 | 第13-14页 |
·纳米 ZnO 概述 | 第14-17页 |
·纳米 ZnO 的基本性质 | 第14页 |
·纳米 ZnO 的制备方法 | 第14-15页 |
·纳米 ZnO 特性及应用 | 第15-17页 |
·课题的提出 | 第17-19页 |
·课题的意义 | 第17-18页 |
·课题的实验方案 | 第18-19页 |
第二章 载 ZnO 纳米纤维复合膜的制备 | 第19-36页 |
·引言 | 第19-20页 |
·实验材料 | 第20-21页 |
·实验试剂 | 第20页 |
·实验设备 | 第20-21页 |
·实验方法 | 第21-24页 |
·纺丝液配制 | 第21-22页 |
·静电纺丝 | 第22-23页 |
·静电纺丝参数 | 第23页 |
·静电纺丝膜的干燥 | 第23页 |
·ZnO 纳米颗粒及载 ZnO 纳米复合膜的表征 | 第23-24页 |
扫描电镜(SEM) | 第23页 |
X-射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
红外光谱(FTIR) | 第23页 |
透射电镜(TEM) | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-36页 |
·纺丝液浓度对聚乙烯醇( PVA)纳米纤维膜静电纺丝的影响 | 第24-26页 |
·过程参数对聚乙烯醇( PVA)纳米纤维膜静电纺丝的影响 | 第26-27页 |
·不同体积配比 CS/PVA 载 ZnO 纳米纤维膜 | 第27-30页 |
·不同锌离子浓度原位合成 ZnO 纳米纤维膜 | 第30-32页 |
·结构分析(FTIR) | 第32-33页 |
·形貌分析(TEM) | 第33-34页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第34-36页 |
第三章 载 ZnO NPs PVA/壳聚糖纤维复合膜的抑菌性能 | 第36-48页 |
·前言 | 第36-37页 |
·实验材料 | 第37-39页 |
·实验试剂 | 第37-38页 |
·仪器设备 | 第38页 |
·培养基 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·最小抑菌浓度(MIC) | 第39页 |
·抑菌动力学 | 第39页 |
·活性氧(ROS)检测 | 第39-40页 |
·SEM 抑菌形态观察 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-48页 |
·最小抑菌浓度(MIC) | 第40-41页 |
·抑菌动力学 | 第41-43页 |
·活性氧(ROS)检测 | 第43-45页 |
·SEM 抑菌形态观察 | 第45-48页 |
第四章 原位合成 ZnO-PVA 纳米复合膜对微生物细胞粘附性能的影响 | 第48-62页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验材料 | 第49-51页 |
·实验试剂 | 第49页 |
·仪器设备 | 第49-50页 |
·培养基 | 第50-51页 |
·实验方法 | 第51-53页 |
·比浊法检测生长抑制曲线 | 第51页 |
·平板菌落计数法测抑菌率 | 第51-52页 |
·TEM 观察细胞形态 | 第52页 |
·细胞粘附率的检测 | 第52页 |
·ZnO-PVA 复合膜的亲水性表征 | 第52页 |
·SEM 观察细胞粘形态 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-62页 |
·细菌生长抑制曲线测定 | 第53-55页 |
·抑菌效能的测定 | 第55-56页 |
·TEM 观察细胞形态 | 第56-57页 |
·胞粘附率测定 | 第57-59页 |
·复合膜疏水性能对细胞粘附的影响 | 第59-60页 |
·粘附蛋白对细胞粘附的影响 | 第60-62页 |
第五章 总结 | 第62-63页 |
·载 ZnO NPs 的 CS/PVA 复合膜的抗菌性能研究结果 | 第62页 |
·原位合成 ZnO-PVA 复合膜对细胞粘附影响研究结果 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72页 |