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金属掺杂纳米二氧化钛抗菌微粉的制备及其抗菌性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 微生物及抗菌的概念第12-13页
        1.1.1 微生物的基本概念及其危害第12页
        1.1.2 抗菌的基本定义第12-13页
    1.2 抗菌材料的分类、特点及作用机理第13-16页
        1.2.1 天然抗菌剂第14页
        1.2.2 有机抗菌材料第14页
        1.2.3 无机抗菌剂第14-15页
        1.2.4 金属离子负载型抗菌剂第15-16页
        1.2.5 光催化型无机抗菌剂第16页
    1.3 二氧化钛抗菌材料研究进展第16-20页
        1.3.1 二氧化钛制备方法第17-18页
        1.3.2 二氧化钛晶型结构第18-19页
        1.3.3 二氧化钛光催化特点第19-20页
    1.4 二氧化钛在抗菌领域的应用第20-22页
        1.4.1 抗菌陶瓷第20页
        1.4.2 抗菌金属制品第20-21页
        1.4.3 抗菌玻璃第21页
        1.4.4 抗菌涂料第21页
        1.4.5 抗菌塑料第21页
        1.4.6 抗菌纤维第21-22页
    1.5 纳米二氧化钛的掺杂改性研究第22-24页
        1.5.1 二氧化钛光催化技术存在的问题第22页
        1.5.2 金属离子掺杂改性第22页
        1.5.3 贵金属沉积掺杂改性第22-23页
        1.5.4 复合半导体改性第23页
        1.5.5 非金属掺杂改性第23页
        1.5.6 表面光敏化改性第23-24页
        1.5.7 双元素掺杂改性第24页
    1.6 本论文研究的意义与内容第24-27页
        1.6.1 研究意义第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-26页
        1.6.3 技术路线第26-27页
第二章 金属掺杂纳米二氧化钛抗菌微粉的制备与表征第27-36页
    2.1 试验的准备第27-29页
        2.1.1 试剂第27页
        2.1.2 试验仪器第27-28页
        2.1.3 样品的制备第28-29页
    2.2 纳米二氧化钛XRD、TEM分析第29页
        2.2.1 XRD分析第29页
        2.2.2 TEM分析第29页
    2.3 结果及分析第29-34页
        2.3.1 Cu&TiO_2XRD分析第29-31页
        2.3.2 Cu&TiO_2TEM分析第31-32页
        2.3.3 Fe&TiO_2 XRD分析第32-33页
        2.3.4 Fe&TiO_2TEM分析第33页
        2.3.5 Zn&TiO_2XRD分析第33-34页
        2.3.6 Zn&TiO_2TEM分析第34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 抗菌微粉的光催化活性研究第36-42页
    3.1 试验准备第36-37页
        3.1.1 试验材材料及试剂第36页
        3.1.2 试验仪器第36页
        3.1.3 试验方法第36-37页
    3.2 结果与分析第37-41页
        3.2.1 亚甲蓝最大吸收波长及浓度-吸光度值标准曲线第37-38页
        3.2.2 Cu&TiO_2抗菌微粉光催化活性第38-39页
        3.2.3 Fe&TiO_2微粉光催化活性第39-40页
        3.2.4 Zn&TiO_2微粉光催化活性第40页
        3.2.5 不同金属掺杂TiO_2微粉光催化效果第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 抗菌微粉的抗菌性能研究第42-54页
    4.1 菌种的培养和保存第42页
    4.2 菌浓度的标准曲线第42-43页
        4.2.1 细菌生长曲线测定第42-43页
        4.2.2 细菌菌悬液浓度-吸光度值标准曲线第43页
    4.3 抗菌微粉抑菌试验第43-44页
        4.3.1 试验材料与试剂第43-44页
        4.3.2 试验仪器第44页
        4.3.3 试验方法第44页
    4.4 试验结果第44-52页
        4.4.1 细菌生长曲线第44-45页
        4.4.2 菌浓度标准曲线第45页
        4.4.3 Cu&TiO_2抗菌微粉抗菌性能第45-48页
        4.4.4 Fe&TiO_2微粉抗菌性能第48-49页
        4.4.5 Zn&TiO_2微粉抗菌性能第49-51页
        4.4.6 不同金属离子掺杂改性抑菌性能第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 金属掺杂纳米TiO_2微粉光催化定量抑菌试验第54-60页
    5.1 试验材料与试剂第54页
        5.1.1 试验材料与试剂第54页
        5.1.2 试验仪器第54页
    5.2 试验方法第54-56页
        5.2.1 二氧化钛对不同菌的光催化定量抑菌实验第55页
        5.2.2 TiO_2微粉浓度梯度的光催化定量抑菌实验第55页
        5.2.3 不同光照时间的光催化定量抑菌试验第55页
        5.2.4 金属掺杂纳米TiO_2长效性和光稳定性检验第55-56页
    5.3 结果与分析第56-59页
        5.3.1 TiO_2微粉对不同菌的光催化定量抑菌实验第56页
        5.3.2 TiO_2微粉浓度梯度的光催化定量抑菌实验第56-57页
        5.3.3 光照时间对抑菌率的影响第57-58页
        5.3.4 金属掺杂纳米TiO_2长效性和光稳定性检验第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 金属掺杂TiO_2微粉的抑菌机理初探第60-69页
    6.1 材料、试剂和仪器第60-61页
        6.1.1 试剂与材料第60页
        6.1.2 主要仪器设备第60-61页
    6.2 试验方法第61-64页
        6.2.1 供试菌种第61页
        6.2.2 培养基第61页
        6.2.3 样品对菌丝细胞膜功能性的影响第61-64页
    6.3 结果及分析第64-68页
        6.3.1 材料对细胞膜通透性影响第64页
        6.3.2 材料对细胞膜完整性影响第64-67页
        6.3.3 纳米材料对细菌磷代谢的影响第67-68页
    6.4 本章小结第68-69页
第七章 主要结论第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
作者简介第75页

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