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利用厌氧菌制备Ag/AgCl复合纳米粒子的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-18页
    1.1 纳米材料第12页
    1.2 纳米复合材料第12页
    1.3 Ag/AgCl复合纳米粒子第12-13页
    1.4 Ag/AgCl复合纳米粒子的应用第13页
    1.5 Ag/AgCl复合纳米粒子的制备方法第13-16页
        1.5.1 化学法第13-15页
            1.5.1.1 光化学还原法第13-14页
            1.5.1.2 化学还原法第14页
            1.5.1.3 微乳液法第14页
            1.5.1.4 直接沉淀法第14页
            1.5.1.5 氧化法第14-15页
            1.5.1.6 水热溶剂法第15页
        1.5.2 生物法第15-16页
            1.5.2.1 细菌第15-16页
            1.5.2.2 真菌第16页
            1.5.2.3 植物第16页
    1.6 研究的目的与意义第16-17页
    1.7 课题的研究内容第17-18页
2 耐银厌氧菌的筛选与鉴定第18-28页
    2.1 实验材料第18-19页
        2.1.1 样品来源第18页
        2.1.2 实验仪器第18页
        2.1.3 主要生化试剂第18-19页
        2.1.4 实验试剂配制第19页
        2.1.5 实验培养基及配制第19页
    2.2 实验方法第19-22页
        2.2.1 耐银厌氧菌的筛选第19-20页
        2.2.2 菌株的形态学观察第20页
        2.2.3 生理生化特性研究第20页
        2.2.4 分子生物学鉴定第20-21页
            2.2.4.1 总DNA提取第20页
            2.2.4.2 PCR扩增16S rDNA第20-21页
            2.2.4.3 PCR扩增目的片段的纯化第21页
            2.2.4.4 目的片段的克隆测序与系统进化树的构建第21页
        2.2.5 生长特性研究第21-22页
            2.2.5.1 生长曲线的测定第21页
            2.2.5.2 温度对菌株生长的影响第21页
            2.2.5.3 培养基初始pH对菌株生长的影响第21-22页
    2.3 结果与分析第22-27页
        2.3.1 耐银厌氧菌的筛选第22页
        2.3.2 形态及生理生化特性第22-23页
        2.3.3 分子生物学鉴定第23-25页
        2.3.4 生长特性研究第25-27页
            2.3.4.1 菌株wxz01的生长曲线第25-26页
            2.3.4.2 温度对菌株wxz01生长的影响第26页
            2.3.4.3 培养基初始pH对菌株wxz01生长的影响第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 Ag/AgCl复合纳米粒子的生物合成及合成条件探究第28-39页
    3.1 实验材料第28-29页
        3.1.1 实验菌株第28页
        3.1.2 实验仪器第28页
        3.1.3 实验试剂第28页
        3.1.4 实验培养基及配制第28-29页
    3.2 实验方法第29-31页
        3.2.1 Ag/AgCl复合纳米粒子的生物合成第29页
        3.2.2 Ag/AgCl复合纳米粒子的表征第29-30页
            3.2.2.1 紫外-可见(UV-Vis)扫描分析第29页
            3.2.2.2 X射线衍射(XRD)分析第29页
            3.2.2.3 透射电镜(TEM)和高分辨率透射电镜(HRTEM)分析第29页
            3.2.2.4 粒径分布第29-30页
            3.2.2.5 傅里叶红外(FTIR)光谱分析第30页
        3.2.3 Ag/AgCl复合纳米粒子合成条件探索第30-31页
            3.2.3.1 反应时间对Ag/AgCl复合纳米粒子合成的影响第30页
            3.2.3.2 不同温度对Ag/AgCl复合纳米粒子合成的影响第30页
            3.2.3.3 培养基初始pH对Ag/AgCl复合纳米粒子合成的影响第30页
            3.2.3.4 Ag/AgCl复合纳米粒子转化率的测定第30-31页
    3.3 结果与分析第31-38页
        3.3.1 Ag/AgCl复合纳米粒子的生物合成第31页
        3.3.2 Ag/AgCl复合纳米粒子的表征第31-35页
            3.3.2.1 紫外-可见(UV-Vis)扫描分析第31-32页
            3.3.2.2 X射线衍射(XRD)分析第32-33页
            3.3.2.3 透射电镜(TEM)和高分辨率透射电镜(HRTEM)分析第33-34页
            3.3.2.4 粒径分布分析第34页
            3.3.2.5 傅里叶红外(FTIR)光谱分析第34-35页
        3.3.3 Ag/AgCl复合纳米粒子合成条件探究第35-38页
            3.3.3.1 反应时间对Ag/AgCl复合纳米粒子合成的影响第35-36页
            3.3.3.2 不同温度对Ag/AgCl复合纳米粒子合成的影响第36页
            3.3.3.3 培养基初始pH对Ag/AgCl复合纳米粒子合成的影响第36-37页
            3.3.3.4 Ag/AgCl复合纳米粒子的转化率分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 Ag/AgCl复合纳米粒子合成机理探讨及光催化活性研究第39-48页
    4.1 实验材料第39-40页
        4.1.1 实验菌株第39页
        4.1.2 实验仪器第39页
        4.1.3 实验试剂第39-40页
        4.1.4 实验试剂配制第40页
    4.2第40-42页
        4.2.1 菌体二次发酵液蛋白样品的制备第40-41页
        4.2.2 表面蛋白样品的制备第41页
        4.2.3 蛋白电泳实验第41页
        4.2.4 硝酸还原酶活性(NRA)测定第41页
        4.2.5 Ag/AgCl复合纳米粒子光催化活性研究第41-42页
    4.3 结果与分析第42-46页
        4.3.1 菌体二次发酵液蛋白样品电泳结果分析第42-43页
        4.3.2 Ag/AgCl复合纳米粒子表面蛋白电泳结果分析第43-44页
        4.3.3 硝酸还原酶活性(NRA)测定结果分析第44-45页
        4.3.4 厌氧菌合成Ag/AgCl复合纳米粒子的机理探讨第45页
        4.3.5 Ag/AgCl复合纳米粒子光催化活性分析第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
5 结论第48-49页
    5.1 本研究结论第48页
    5.2 创新点第48页
    5.3 展望第48-49页
参考文献第49-55页
攻读学位期间发表的学术论文第55-56页
致谢第56-57页

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