学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 研究背景 | 第15页 |
1.2 二氧化钛概述 | 第15-18页 |
1.2.1 二氧化钛的结构 | 第15-17页 |
1.2.2 二氧化钛的性质 | 第17页 |
1.2.3 二氧化钛的制备 | 第17-18页 |
1.3 粉体颗粒团聚理论 | 第18-19页 |
1.3.1 毛细管吸附理论 | 第18页 |
1.3.2 氢键理论 | 第18-19页 |
1.3.3 晶桥理论 | 第19页 |
1.3.4 化学键理论 | 第19页 |
1.3.5 表面原子扩散键合机理 | 第19页 |
1.4 粉体颗粒在液相中的分散理论 | 第19-21页 |
1.4.1 DLVO理论 | 第19-21页 |
1.4.2 空间位阻稳定理论 | 第21页 |
1.4.3 静电位阻稳定理论 | 第21页 |
1.5 粉体表面改性的方法 | 第21-28页 |
1.5.1 物理改性法 | 第22页 |
1.5.2 化学改性法 | 第22-28页 |
1.6 TiO_2薄膜的制备方法 | 第28-29页 |
1.6.1 液相法 | 第28页 |
1.6.2 物理气相沉积法 | 第28-29页 |
1.6.3 化学气相沉积法 | 第29页 |
1.7 研究的目的及内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-35页 |
2.1 实验试剂 | 第31页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第31-32页 |
2.3 实验方法 | 第32-33页 |
2.3.1 二氧化钛微球的制备 | 第32页 |
2.3.2 二氧化钛微球表面的改性 | 第32-33页 |
2.3.3 TiO_2多功能层的制备及在体外诊断试剂中的应用 | 第33页 |
2.4 性能测试与表征方法 | 第33-34页 |
2.5 计算公式 | 第34-35页 |
第三章 TiO_2微球的制备及表面改性 | 第35-65页 |
3.1 均一粒径二氧化钛微球的制备 | 第35-39页 |
3.1.1 搅拌因素对TiO_2颗粒的影响 | 第35-36页 |
3.1.2 羟丙基纤维素对TiO_2颗粒的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 尿素对TiO_2颗粒的影响 | 第37-39页 |
3.2 硅烷偶联剂对TiO_2表面的改性 | 第39-48页 |
3.2.1 正交试验 | 第40-41页 |
3.2.2 单因素实验 | 第41-45页 |
3.2.3 XRD表征 | 第45-46页 |
3.2.4 TG-DTA表征 | 第46-47页 |
3.2.5 FTIR表征 | 第47-48页 |
3.3 钛酸酯偶联剂对TiO_2的表面改性 | 第48-56页 |
3.3.1 正交试验 | 第49-51页 |
3.3.2 单因素实验 | 第51-53页 |
3.3.3 XRD表征 | 第53-54页 |
3.3.4 TG-DTA表征 | 第54-55页 |
3.3.5 FTIR表征 | 第55-56页 |
3.4 铝酸酯偶联剂对TiO_2的表面改性 | 第56-59页 |
3.4.1 不同改性条件下铝酸酯偶联剂HYA1改性效果讨论 | 第56-58页 |
3.4.2 FTIR表征 | 第58-59页 |
3.5 偶联剂表面修饰对TiO_2性能的影响 | 第59-63页 |
3.5.1 分散稳定性 | 第59-61页 |
3.5.2 亲油化度 | 第61页 |
3.5.3 粒度分布 | 第61-62页 |
3.5.4 接触角 | 第62-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 TiO_2多功能层的制备及在干片中的应用 | 第65-79页 |
4.1 二氧化钛多功能层的应用背景 | 第65-67页 |
4.2 以硝化纤维素为铸膜液的膜层的制备 | 第67-68页 |
4.3 以醋酸纤维素为铸膜液的膜层的制备 | 第68-69页 |
4.4 搅拌时间对TiO_2多功能层的影响 | 第69-70页 |
4.5 TiO_2多功能层的光反射性 | 第70页 |
4.6 TiO_2多功能层的渗透速率 | 第70-71页 |
4.7 TiO_2多功能层在干片上的应用 | 第71-78页 |
4.7.1 血清渗透性能 | 第71-73页 |
4.7.2 灵敏度的考察 | 第73-76页 |
4.7.3 重现性的考察 | 第76-78页 |
4.8 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第89-91页 |
作者及导师简介 | 第91-93页 |
附件 | 第93-94页 |