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 |