摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-28页 |
·纳米材料简介 | 第11页 |
·纳米材料的定义 | 第11页 |
·纳米材料研究的意义 | 第11页 |
·银纳米材料的特性 | 第11-13页 |
·表面效应 | 第11-12页 |
·体积效应(小尺寸效应) | 第12页 |
·量子尺寸效应(久保效应) | 第12-13页 |
·宏观量子隧道效应 | 第13页 |
·表面等离子共振效应 | 第13页 |
·银纳米材料的制备 | 第13-22页 |
·银纳米颗粒的制备 | 第13-15页 |
·银纳米复合材料的制备 | 第15-20页 |
·银纳米材料的表征方法 | 第20-22页 |
·银纳米材料的应用 | 第22-26页 |
·催化特性及应用 | 第22-23页 |
·抗菌特性及应用 | 第23-24页 |
·光学特性及应用 | 第24-25页 |
·在修饰电极中的应用 | 第25-26页 |
·本论文的指导思想 | 第26-28页 |
2 Ag纳米簇@SiO_2 复合材料的抗菌性能 | 第28-48页 |
·引言 | 第28页 |
·试剂及仪器 | 第28-30页 |
·试剂及实验菌种 | 第28-29页 |
·仪器及设备 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·Ag内米簇@SiO_2复合材料的表征 | 第30页 |
·培养液和培养基的制备 | 第30-31页 |
·无菌生理盐水的配制 | 第31页 |
·玻璃器皿的灭菌 | 第31页 |
·实验药物的灭菌 | 第31页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料抗菌性能测试 | 第31-35页 |
·菌液浓度的确定 | 第31-32页 |
·抑菌圈实验 | 第32-33页 |
·最小抑菌浓度(MIC)的测定 | 第33-34页 |
·最小杀菌浓度(MBC)的测定 | 第34页 |
·纳米银簇粒度对抗菌性能的影响 | 第34页 |
·抗菌剂浓度和作用时间与抑菌率的关系 | 第34页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的缓释性能 | 第34-35页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的稳定性 | 第35页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的抗菌持久性 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-47页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的表征 | 第35-37页 |
·菌液浓度的确定 | 第37-39页 |
·抑菌圈实验 | 第39-40页 |
·最小抑菌浓度(MIC)的测定 | 第40-41页 |
·最小杀菌浓度的(MBC)测定 | 第41-43页 |
·纳米银粒度对抗菌性能的影响 | 第43页 |
·抗菌剂浓度和作用时间与抑菌率的关系 | 第43-45页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的缓释性能 | 第45页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的稳定性 | 第45-46页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的抗菌持久性 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
3 Ag纳米簇@SiO_2复合材料的电化学检测性能 | 第48-56页 |
·引言 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·主要仪器和试剂 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·硝基化合物的电化学检测 | 第49-50页 |
·H_2O_2的电化学检测 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-55页 |
·硝基化合物的电化学检测 | 第50-54页 |
·H_2O_2的电化学检测 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
4 Ag纳米簇@SiO_2复合材料的催化性能 | 第56-67页 |
·引言 | 第56页 |
·主要仪器和试剂 | 第56-57页 |
·实验方法 | 第57-58页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料催化对硝基苯酚的还原 | 第57页 |
·对硝基苯酚标准曲线及对氨基苯酚标准曲线的绘制 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·对硝基苯酚与对氨基苯酚标准曲线的绘制 | 第58-59页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料催化对硝基苯酚的还原 | 第59-60页 |
·温度对催化效率的影响 | 第60-61页 |
·催化剂用量对催化效率的影响 | 第61-63页 |
·Ag纳米簇@SiO_2复合材料的循环使用 | 第63-64页 |
·动力学研究 | 第64-65页 |
·活化能的计算 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |