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细菌纤维素在仿生矿化中的应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-16页
    1.1 生物矿化第8-9页
        1.1.1 生物矿化的概念第8页
        1.1.2 生物矿化的应用第8-9页
    1.2 仿生合成第9-11页
        1.2.1 仿生合成的概念第9页
        1.2.2 仿生合成中模板的采用与去除第9页
        1.2.3 仿生合成技术的研究现状第9-11页
        1.2.4 仿生合成的应用前景第11页
    1.3 细菌纤维素第11-15页
        1.3.1 细菌纤维素的结构第11-12页
        1.3.2 细菌纤维素的性质第12页
        1.3.3 细菌纤维素的应用第12-14页
        1.3.4 细菌纤维素改性第14页
        1.3.5 细菌纤维素作为模板在仿生矿化中的应用第14-15页
    1.4 论文的研究目的及内容第15-16页
2 纳米二氧化硅的仿生矿化第16-42页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 实验部分第17-19页
        2.2.1 实验原料第17-18页
        2.2.2 实验设备第18页
        2.2.3 纳米二氧化硅材料的制备第18页
        2.2.4 性能测试与表征第18-19页
    2.3 结果与讨论第19-41页
        2.3.1 硅源水解液的配制第19-22页
        2.3.2 模板结构对硅源矿化的影响第22-23页
        2.3.3 细菌纤维素仿生矿化机理研究第23-33页
        2.3.4 纳米二氧化硅生长过程第33-41页
    2.4 本章小结第41-42页
3 纳米二氧化钛的仿生矿化第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验原料第43-44页
        3.2.2 实验设备第44页
        3.2.3 纳米二氧化钛的制备第44页
        3.2.4 性能测试与表征第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-57页
        3.3.1 细菌纤维素模板对二氧化钛形貌的影响第45页
        3.3.2 钛源对产物形貌的影响第45-49页
        3.3.3 pH值对二氧化钛形貌的影响第49-52页
        3.3.4 焙烧温度对二氧化钛形貌的影响第52-53页
        3.3.5 催化时间对二氧化钛形貌的影响第53-55页
        3.3.6 光催化性能的影响第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
4 SiO_2/BC复合材料对PBT性能的影响第58-66页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 实验原料第59页
        4.2.2 实验仪器第59-60页
        4.2.3 实验过程与样品制备第60-61页
        4.2.4 性能测试与表征第61页
    4.3 结果与讨论第61-65页
        4.3.0 SiO_2/BC复合材料的形貌第61-62页
        4.3.1 不同配比下GF/PBT复合材料力学性能的变化第62-63页
        4.3.2 不同配比下GF/PBT复合材料流动性能的变化第63-64页
        4.3.3 不同配比下GF/PBT复合材料结晶性能的变化第64页
        4.3.4 SiO_2/BC复合材料含量的添加对GF/PBT复合材料的影响第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5 结论第66-67页
6 展望第67-68页
7 参考文献第68-74页
8 攻读硕士学位期间发表论文情况第74-75页
9 致谢第75页

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