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壳聚糖基无机纳米杂化材料的构建与性能

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 壳聚糖及其衍生物第13-17页
        1.1.1 壳聚糖第13页
        1.1.2 壳聚糖季铵盐第13-15页
        1.1.3 羧甲基壳聚糖第15-16页
        1.1.4 羧甲基壳聚糖季铵盐第16-17页
    1.2 无机纳米材料第17-22页
        1.2.1 纳米金第17页
        1.2.2 纳米银第17-18页
        1.2.3 石墨烯第18-20页
        1.2.4 粘土第20-22页
    1.3 选题的目的、意义和研究内容第22-24页
        1.3.1 选题的目的与意义第22页
        1.3.2 主要研究内容第22-24页
第二章 壳聚糖季铵盐的合成及绿色制备纳米金第24-34页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验试剂与仪器第24页
        2.2.2 壳聚糖的预碱化第24-25页
        2.2.3 QCS的微波法制备第25页
        2.2.4 QCS取代度的测定第25页
        2.2.5 QCS/AuNP复合物制备第25-26页
        2.2.6 壳聚糖、QCS及QCS/AuNP复合材料的表征第26页
    2.3 结果与讨论第26-33页
        2.3.1 QCS合成条件的优化第26-29页
        2.3.2 壳聚糖和QCS的结构表征第29-32页
        2.3.3 壳聚糖和QCS的热重分析第32-33页
        2.3.4 QCS/AuNP的结构与形态第33页
    2.4 结论第33-34页
第三章 壳聚糖季铵盐/累托石/纳米银复合材料的制备及其对对硝基苯酚的催化还原 .. 22第34-46页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 材料与仪器第35页
        3.2.2 QCS的制备第35页
        3.2.3 QCRAg纳米复合材料的制备第35-36页
        3.2.4 QCRAg复合膜的制备第36页
        3.2.5 催化性能研究第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 QCRAg纳米复合材料的结构与形貌第37-42页
        3.3.2 QCRAg纳米复合薄膜催化还原对硝基苯酚第42-45页
    3.4 结论第45-46页
第四章 羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土/纳米银复合抗菌纸的制备与性能第46-58页
    4.1 前言第46-47页
    4.2 实验部分第47-50页
        4.2.1 材料和仪器第47页
        4.2.2 QCMC的制备第47-48页
        4.2.3 OMMT的制备第48页
        4.2.4 QAOM纳米材料的制备第48页
        4.2.5 QAOM抗菌纸的制备第48-49页
        4.2.6 QAOM纳米材料和抗菌纸的表征第49页
        4.2.7 QAOM抗菌纸的物理性能第49页
        4.2.8 QAOM抗菌纸的抗菌性能第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-57页
        4.3.1 QAOM纳米材料的结构与形态第50-51页
        4.3.2 QAOM抗菌纸的表面形态第51-54页
        4.3.3 QAOM纳米材料对纸张物理性能的影响第54-55页
        4.3.4 QAOM抗菌纸的抗菌性能第55-57页
    4.4 结论第57-58页
第五章 静电自组装法制备载金石墨烯/壳聚糖季铵盐/纤维多功能复合纸第58-70页
    5.1 前言第58-59页
    5.2 实验部分第59-61页
        5.2.1 材料第59页
        5.2.2 纯纸的制备第59页
        5.2.3 QCS/Cellulose纸的制备第59页
        5.2.4 rGO/Cellulose纸的制备第59-60页
        5.2.5 rGO/QCS/Cellulose纸的制备第60页
        5.2.6 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的制备第60页
        5.2.7 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的表征第60页
        5.2.8 导电率测定第60页
        5.2.9 光热转化的测定第60-61页
        5.2.10 催化对硝基苯酚第61页
    5.3 结果与讨论第61-69页
        5.3.1 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸表征第61-63页
        5.3.2 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的形态分析第63-65页
        5.3.3 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的机械强度第65页
        5.3.4 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的导电性能第65-66页
        5.3.5 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的光热性能第66-67页
        5.3.6 AuNP-rGO/QCS/Cellulose纸的催化性能第67-69页
    5.4 结论第69-70页
第六章 壳聚糖基还原氧化石墨烯复合材料的绿色构建及对荧光素钠的控释第70-79页
    6.1 前言第70-71页
    6.2 实验部分第71-73页
        6.2.1 实验试剂及设备第71页
        6.2.2 QCS的制备第71页
        6.2.3 CMC的制备第71页
        6.2.4 QCMC的制备第71页
        6.2.5 壳聚糖衍生物还原制备石墨烯第71-72页
        6.2.6 石墨烯包荧光素钠微球的制备第72页
        6.2.7 微球的体外缓释能力第72-73页
        6.2.8 MTT实验第73页
    6.3 结果与讨论第73-78页
        6.3.1 还原氧化石墨烯的结构和形态第73-75页
        6.3.2 QCMC-rGO微球控释荧光素钠第75-77页
        6.3.3 QCMC-rGO的细胞毒性第77-78页
    6.4 小结第78-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-93页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第93-95页
致谢第95-96页
附件第96页

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