介孔活性炭的两种农用抗生素载药性能研究
中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 引言 | 第12-21页 |
·农用抗生素的国内外研究和应用 | 第12-15页 |
·农用抗生素的概念与发展历史 | 第12-13页 |
·农用抗生素的分类 | 第13-14页 |
·农用抗生素的特点 | 第14页 |
·农用抗生素的发展前景与趋势 | 第14-15页 |
·纳米技术在农药领域中的研究和应用现状 | 第15-16页 |
·介孔活性炭的研究与应用 | 第16-19页 |
·活性炭的结构与性质 | 第16-17页 |
·活性炭的应用 | 第17-19页 |
·研究内容、方法和创新点 | 第19-21页 |
·选题意义 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·研究方法 | 第20页 |
·拟解决的关键问题和创新点 | 第20-21页 |
第二章 载体的物性表征与载药系统的性能 | 第21-32页 |
·实验材料 | 第21-22页 |
·主要材料和试剂 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·实验方法 | 第22-24页 |
·标准曲线的建立 | 第22页 |
·载体的载药能力测试 | 第22-23页 |
·活性炭的物性表征 | 第23页 |
·阿维菌素载药系统的缓释性能测定 | 第23页 |
·阿维菌素载药系统的抗光降解性能测定 | 第23-24页 |
·结果与分析 | 第24-31页 |
·标准曲线的建立 | 第24-26页 |
·载体的载药能力 | 第26-27页 |
·活性炭的物性表征 | 第27-29页 |
·阿维菌素载药系统的缓释性能 | 第29-30页 |
·阿维菌素载药系统的抗紫外光降解性能 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第三章 阿维菌素吸附动力学特性 | 第32-37页 |
·实验材料 | 第32页 |
·主要材料和试剂 | 第32页 |
·实验仪器 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·初始浓度对载药量的影响 | 第32-33页 |
·温度对载药量的影响 | 第33页 |
·不同温度下的吸附动力学研究 | 第33页 |
·结果与分析 | 第33-36页 |
·初始浓度对载药量的影响 | 第33-34页 |
·温度对载药量的影响 | 第34页 |
·不同温度下的吸附动力学研究 | 第34-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第四章 介孔活性炭表面改性对载药性能的影响 | 第37-45页 |
·实验材料 | 第37-38页 |
·主要材料和试剂 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38-40页 |
·Boehm 滴定法测定活性炭表面官能团 | 第38页 |
·介孔活性炭表面改性方法 | 第38-39页 |
·Boehm 滴定法测定改性介孔活性炭表面官能团 | 第39页 |
·改性介孔活性炭的载药性能测试 | 第39-40页 |
·结果与分析 | 第40-44页 |
·改性介孔活性炭表面基团的变化 | 第40-42页 |
·改性对介孔活性炭载药量的影响 | 第42-43页 |
·改性介孔活性炭表面基团与载药量的相关性分析 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第五章 全文结论 | 第45-47页 |
·结论 | 第45页 |
·存在的问题与今后的研究方向 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
作者简历 | 第52页 |