首页--工业技术论文--化学工业论文--基本无机化学工业论文--一般性问题论文--无机化学工业产品与副产品论文

复合银系无机抗菌剂的制备及应用

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第1章 文献综述第9-32页
 1.1 无机抗菌剂的特性与表征第9-11页
 1.2 抗菌机理第11-14页
  1.2.1 银系无机抗菌剂抗菌机理第11-12页
  1.2.2 二氧化钛光催化抗菌机理第12-13页
  1.2.3 抗菌材料除臭机理第13-14页
 1.3 国内外无机抗菌剂的发展状况第14-17页
 1.4 无机抗菌剂的制备技术第17-21页
  1.4.1 离子交换法第17-18页
  1.4.2 溶胶凝胶法第18-20页
  1.4.3 玻璃化法第20页
  1.4.4 有机/无机复配法第20页
  1.4.5 其他方法第20-21页
 1.5 无机抗菌剂的评价标准第21-24页
  1.5.1 几个易混淆的概念第21页
  1.5.2 检测中主要针对的细菌的特点第21-22页
  1.5.3 抗菌性能测试方法第22-24页
 1.6 应用第24-26页
  1.6.1 塑料制品第24-25页
  1.6.2 纤维制品第25页
  1.6.3 陶瓷制品第25页
  1.6.4 玻璃制品第25-26页
  1.6.5 建筑涂料第26页
  1.6.6 水处理第26页
 1.7 展望第26-28页
 1.8 立题依据第28页
 1.9 参考文献第28-32页
第2章 复合银系无机抗菌剂的制备第32-38页
 2.1 实验原料第32页
 2.2 复合银系无机抗菌剂的制备过程第32-33页
 2.3 成分设计第33-34页
 2.4 在抗菌陶瓷中的应用第34-36页
  2.4.1 工艺流程第34-35页
  2.4.2 抗菌陶瓷烧成曲线第35-36页
 2.5 本章小结第36-38页
第3章 复合银系无机抗菌剂的测试方法第38-47页
 3.1 结构测试方法第38-42页
  3.1.1 扫描电镜第38页
  3.1.2 X射线衍射第38-39页
  3.1.3 差热分析第39页
  3.1.4 比表面积第39-40页
  3.1.5 粒径分析第40页
  3.1.6 荧光光谱第40-41页
  3.1.7 X射线光电子谱第41-42页
  3.1.8 光学显微镜第42页
 3.2 抗菌性能测试方法第42-45页
 3.3 本章小结第45页
 3.4 参考文献第45-47页
第4章 复合银系无机抗菌剂的制备参数第47-57页
 4.1 烧成气氛对抗菌性能的影响第47-50页
 4.2 烧成温度的影响第50-51页
 4.3 球磨时间(抗菌粉的比表面积)对抗菌性能的影响第51-55页
 4.4 本章小结第55-56页
 4.5 参考文献第56-57页
第5章 复合银系无机抗菌剂的抗菌性能分析第57-68页
 5.1 P/Ag比值对抗菌剂抗菌性能的影响第57-59页
 5.2 Si/Zn比值对抗菌剂抗菌性能的影响第59-61页
 5.3 Si/B比值对抗菌剂抗菌性能的影响第61-62页
 5.4 复合银系无机抗菌剂的耐高温抗菌性能分析第62-66页
 5.5 本章小结第66-67页
 5.6 参考文献第67-68页
第6章 抗菌机理的研究第68-72页
 6.1 抗菌机理的理论分析第68-70页
  6.1.1 氧化锌抗菌机理第68页
  6.1.2 银离子抗菌机理第68-70页
 6.2 抗菌机理的实验研究第70-71页
  6.2.1 抗菌剂在无光照条件下的抗菌机理实验第70页
  6.2.2 抗菌剂在光照条件下的抗菌机理实验第70-71页
 6.3 本章小结第71页
 6.4 参考文献第71-72页
第7章 在抗菌陶瓷中的应用第72-79页
 7.1 抗菌剂在釉料中的最佳掺入量第72-75页
 7.2 坯釉结合状态第75-78页
 7.3 酸、碱作用对陶瓷抗菌性的影响第78页
 7.4 本章小结第78页
 7.5 参考文献第78-79页
第8章 结论第79-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:粪便肠脱落细胞端粒酶活性表达及其核DNA含量分析在大肠癌诊断中的意义
下一篇:基于GIS的公路工程项目管理信息系统的应用研究