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纳米二氧化钛粉体的制备及其在抗菌方面的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
前言第10-11页
第一章 研究的理论依据与背景分析第11-30页
 1.1 纳米材料的基本特性第11-12页
  1.1.1 表面效应(Surface Effects)第11页
  1.1.2 量子尺寸效应(Quantum-sized Effects)第11-12页
  1.1.3 小尺寸效应(Small-sized Effects)第12页
  1.1.4 量子隧道效应(Quantum Tunneling Effects)第12页
 1.2 光催化研究的进展第12-16页
  1.2.1 光催化氧化概述第12-13页
  1.2.2 非均相光催化氧化机理第13-15页
  1.2.3 光催化剂第15-16页
 1.3 抗菌材料的分类与抗菌机理第16-19页
  1.3.1 有机抗菌剂第17页
  1.3.2 无机抗菌剂第17页
  1.3.3 二氧化钛抗菌剂第17-18页
  1.3.4 二氧化钛的抗菌机理第18-19页
 1.4 纳米二氧化钛的制备第19-22页
  1.4.1 液相沉淀法第20-21页
  1.4.2 溶胶—凝胶法第21-22页
  1.4.3 醇盐水解沉淀法第22页
  1.4.4 液相制备法的特点第22页
 1.5 影响二氧化钛光催化效率的因素第22-25页
  1.5.1 晶型的影响第22-24页
  1.5.2 粒径的影响第24页
  1.5.3 缺陷的影响第24页
  1.5.4 表面改性的影响第24-25页
 1.6 提高光催化活性的措施第25-26页
  1.6.1 选择合适的制备方法第25页
  1.6.2 控制热处理温度和气氛第25页
  1.6.3 使用条件第25-26页
 1.7 纳米二氧化钛在抗菌方面的应用第26-28页
  1.7.1 二氧化钛抗茵产品第26-27页
  1.7.2 二氧化钛在抗菌方面的改性研究第27-28页
 1.8 选题意义和研究内容第28-30页
第二章 二氧化钛粉体的制备与测试分析第30-41页
 2.1 化学试剂和仪器第30-31页
 2.2 制备TiO_2的理论基础第31-34页
 2.3 制备纳米TiO_2的工艺流程第34-36页
  2.3.1 溶胶的陈化第35-36页
  2.3.2 凝胶的干燥第36页
  2.3.3 干凝胶的热处理第36页
 2.4 抗菌实验第36-37页
  2.4.1 实验步骤第36-37页
  2.4.2 TiO_2粉末杀菌率(η)的计算第37页
 2.5 测试分析第37-41页
  2.5.1 透射电子显微镜分析第38页
  2.5.2 原子力显微镜分析第38页
  2.5.3 X射线电子显微分析第38-39页
  2.5.4 红外光谱分析第39-40页
  2.5.5 差示扫描量热仪分析第40页
  2.5.6 综合热分析第40-41页
第三章 实验结果与讨论第41-70页
 第一节 制备工艺条件对sol-gel法的影响第41-57页
  3.1 不同加水方式对凝胶的影响第41-42页
  3.2 加水量对制备TiO_2的影响第42-43页
  3.3 稳定剂和催化剂对制备TiO_2的影响第43-52页
  3.4 pH值对凝胶时间的影响第52-53页
  3.5 乙醇用量对凝胶时间的影响第53-54页
  3.6 反应温度对凝胶时间的影响第54-55页
  3.7 影响凝胶时间的其它因素第55页
  3.8 凝胶的热处理第55-57页
 第二节 影响TiO_2粉末光催化杀菌性能的因素第57-70页
  3.9 不同条件对光催化杀菌的影响第57-58页
  3.10 实验制备条件对光催化杀菌的影响第58-69页
  3.11 TiO_2质量浓度对光催化杀菌的影响第69-70页
第四章 结论与展望第70-75页
 4.1 结论第70-72页
 4.2 本文总结第72-73页
 4.3 展望与进一步工作的看法第73-75页
参考文献第75-81页
发表论文第81-82页
致谢第82-83页

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