摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
引言 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 壳聚糖的结构及性能 | 第13-14页 |
1.2 金属纳米材材常见应用 | 第14-16页 |
1.2.1 催化作用 | 第14-15页 |
1.2.2 抗菌作用 | 第15-16页 |
1.3 常见金属纳米材材及研究进展 | 第16-18页 |
1.3.1 银纳米粒子 | 第16页 |
1.3.2 铜纳米粒子 | 第16-17页 |
1.3.3 金纳米粒子 | 第17-18页 |
1.3.4 铂纳米粒子 | 第18页 |
1.4 常见壳聚糖基复合材材的研究进展 | 第18-21页 |
1.4.1 壳聚糖材天然聚合物共混研究 | 第19页 |
1.4.2 壳聚糖材合成聚合物共混研究 | 第19-20页 |
1.4.3 壳聚糖基复合材材实际应用问题 | 第20-21页 |
1.5 电场作用及意义 | 第21-22页 |
1.5.1 本课题组之前的研究成果 | 第21页 |
1.5.2 其他课题组研究进展 | 第21-22页 |
1.6 本课题研究内容和创新点 | 第22-23页 |
第二章 电场辅助相转化法“一步”合成壳聚糖/银纳米复合材料的研究 | 第23-37页 |
2.1 研究背景 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 原材来源及条件 | 第24-25页 |
2.2.2 分析与测试 | 第25-26页 |
2.2.3 CS/Ag纳米复合材材的制备 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-36页 |
2.3.1 对氢键的讨论 | 第26-29页 |
2.3.2 对金属还原性的讨论 | 第29-31页 |
2.3.3 CS/Ag纳米复合材材的形成机理 | 第31-35页 |
2.3.4 聚合物的抗菌应用 | 第35-36页 |
2.4 本章总结 | 第36-37页 |
第三章 “一步法”对其它金属纳米粒子适用性的研究 | 第37-44页 |
3.1 研究背景 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 原材来源及条件 | 第38页 |
3.2.2 分析与测试 | 第38页 |
3.2.3 CS/Cu复合材材制备 | 第38页 |
3.2.4 CS/Au复合材材制备 | 第38-39页 |
3.2.5 CS/Pt复合材材制备 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-43页 |
3.3.1 金属还原度讨论 | 第39-40页 |
3.3.2 金属还原粒径的讨论 | 第40-43页 |
3.3.3 适用性讨论 | 第43页 |
3.4 本章总结 | 第43-44页 |
第四章 电场对壳聚糖/尼龙6复合材料共混的影响 | 第44-56页 |
4.1 研究背景 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 原材来源及条件 | 第45页 |
4.2.2 分析与测试 | 第45-46页 |
4.2.3 CS/PA6复合材材的制备 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 对共混均匀的讨论 | 第46-51页 |
4.3.2 对氢键的讨论 | 第51-54页 |
4.3.3 聚合物机械性能 | 第54页 |
4.3.4 共混均匀CS/PA6共混物的形成机理 | 第54页 |
4.3.5 对其它壳聚糖基复合材材共混性的意义 | 第54页 |
4.4 本章总结 | 第54-56页 |
第五章 铵盐对壳聚糖基复合材料氢键的作用研究 | 第56-67页 |
5.1 研究背景 | 第56-57页 |
5.2 实验部分 | 第57-58页 |
5.2.1 原材来源及条件 | 第57页 |
5.2.2 分析与测试 | 第57页 |
5.2.3 壳聚糖基复合材材的制备 | 第57-58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
5.3.1 对壳聚糖氢键作用的讨论 | 第58-59页 |
5.3.2 对尼龙6氢键作用的讨论 | 第59页 |
5.3.3 铵盐对复合材材氢键的影响 | 第59-61页 |
5.3.4 铵盐对CS/PA6共混效果的影响 | 第61-64页 |
5.3.5 铵盐和电场对CS/PA6共混效果比较 | 第64-66页 |
5.4 本章总结 | 第66-67页 |
全文总结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
在学研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |