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蚕丝蛋白调控功能性无机纳米复合材料的制备

摘要第8-10页
Abstract第10-13页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 纳米材料第14-17页
        1.1.1 纳米材料概述第14-15页
        1.1.2 纳米材料制备技术第15-17页
    1.2 生物矿化第17-24页
        1.2.1 生物矿化的概述第17-19页
        1.2.2 生物矿化的机理第19-20页
        1.2.3 生物矿化中的生物模板第20-24页
    1.3 仿生合成技术第24-25页
        1.3.1 仿生合成技术概述第24-25页
        1.3.2 无机纳米材料的仿生制备第25页
    1.4. 蚕丝蛋白第25-30页
        1.4.1 蚕丝蛋白概述第25-26页
        1.4.2 蚕丝蛋白的多级结构第26-27页
        1.4.3 蚕丝蛋白在仿生制备纳米材料中的应用第27-30页
    1.5 课题的研究意义与研究思路第30-31页
    参考文献第31-42页
第二章 原位还原的蚕丝蛋白-纳米银复合物及其抗菌、抗生物膜性能第42-62页
    2.1 绪言第42-43页
    2.2 实验部分第43-46页
        2.2.1 材料与试剂第43-44页
        2.2.2 再生蚕丝蛋白(RSF)样品的制备第44页
        2.2.3 蚕丝蛋白-纳米银复合材料的制备第44页
        2.2.4 细菌悬浮液的制备第44页
        2.2.5 测试与表征第44-45页
        2.2.6 蚕丝蛋白-纳米银复合材料的抗菌和生物膜的性能第45-46页
    2.3 结果与讨论第46-58页
        2.3.1 蚕丝蛋白-纳米银复合材料的制备方案第46-47页
        2.3.2 蚕丝蛋白对银离子的还原能力第47-48页
        2.3.3 蚕丝蛋白-纳米银复合材料紫外-可见光谱分析第48页
        2.3.4 蚕丝蛋白-纳米银复合材料的形貌观察第48-50页
        2.3.5 蚕丝蛋白原位还原AgNO_3的动力学第50-51页
        2.3.6 蚕丝蛋白-纳米银复合材料的稳定性第51-52页
        2.3.7 蚕丝蛋白-纳米银复合材料的抗菌性能第52-53页
        2.3.8 蚕丝蛋白-纳米银复合材料对浮游菌形成生物膜的抑制作用第53-54页
        2.3.9 蚕丝蛋白-纳米银复合材料对成熟生物膜的破坏作用第54-58页
    2.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-62页
第三章 蚕丝蛋白生物模板法制备氧化铜纳米材料及其作为锂离子电池电极材料的应用探索第62-82页
    3.1 绪言第62-63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 材料与试剂第63-64页
        3.2.2 再生蚕丝蛋白(RSF)样品的制备第64页
        3.2.3 CuO纳米材料的制备第64页
        3.2.4 测试与表征第64-65页
        3.2.5 锂离子电池性能测试第65页
    3.3 结果与讨论第65-75页
        3.3.1 产物的结构表征第65-66页
        3.3.2 蚕丝蛋白对氧化铜形貌的调控第66-68页
        3.3.3 蚕丝蛋白浓度对CuO形貌的影响第68-70页
        3.3.4 蚕丝蛋白模板法制备层级CuO纳米颗粒的机理探究第70-73页
        3.3.5 “杏仁”状CuO纳米颗粒作为锂离子电池负极材料的性能第73-75页
    3.4 本章小结第75-77页
    参考文献第77-82页
第四章 蚕丝蛋白生物模板法制备的α型三氧化二铁纳米材料及其磁性性能的研究第82-106页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 材料与试剂第83页
        4.2.2 再生蚕丝蛋白(RSF)样品的制备第83页
        4.2.3 α-Fe_2O_3纳米材料的制备第83-84页
        4.2.4 测试与表征第84页
        4.2.5 不同形貌α-Fe_2O_3纳米材料的磁性能测试第84-85页
    4.3 结果与讨论第85-100页
        4.3.1 产物的物相表征第85-87页
        4.3.2 蚕丝蛋白对α-Fe_2O_3纳米颗粒形貌的调控第87-90页
        4.3.3 α-Fe_2O_3纳米颗粒的形成过程第90-92页
        4.3.4 不同丝蛋白浓度对α-Fe_2O_3纳米结构的影响第92-94页
        4.3.5 蚕丝蛋白生物模板法制备α-Fe_2O_3纳米材料的机理探索第94-95页
        4.3.6 蚕丝蛋白生物模板法制备的α-Fe_2O_3纳米材料的磁性能第95-100页
    4.4 本章结论第100-101页
    参考文献第101-106页
第五章 蚕丝蛋白生物模板法制备多孔α型三氧化二铁纳米材料第106-124页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 实验部分第107-109页
        5.2.1 材料与试剂第107页
        5.2.2 再生蚕丝蛋白(RSF)样品的制备第107页
        5.2.3 “橄榄”状多孔α-Fe_2O_3纳米材料的制备第107-108页
        5.2.4 测试与表征第108-109页
    5.3 结果与讨论第109-121页
        5.3.1 产物的结构表征第109-114页
        5.3.2 蚕丝蛋白生物模板法制备“橄榄”状多孔α-Fe_2O_3纳米颗粒过程的动力学第114-117页
        5.3.3 铁源的加入量对α-Fe_2O_3纳米颗粒形貌的影响第117-118页
        5.3.4 蚕丝蛋白浓度对α-Fe_2O_3纳米颗粒形貌的影响第118-120页
        5.3.5 蚕丝蛋白生物模板法制备α-Fe_2O_3纳米颗粒形成机理的分析第120-121页
    5.4 本章结论第121-122页
    参考文献第122-124页
第六章 博士论文总结第124-128页
论文发表情况第128-130页
致谢第130-132页

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