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电场辅助相分离法制备壳聚糖基复合材料

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

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