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医用TPU、PP抗菌材料的制备及机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 抗菌剂的发展概况第17-23页
        1.1.1 抗菌剂的分类及抗菌机理第17-19页
        1.1.2 纳米银抗菌剂第19-23页
            1.1.2.1 纳米银抗菌剂的特点第19-20页
            1.1.2.2 纳米银抗菌剂的制备方法第20页
            1.1.2.3 纳米银抗菌剂的应用第20-22页
            1.1.2.4 纳米银抗菌性能的评价第22-23页
    1.2 PP简介第23-25页
        1.2.1 PP的结构与性能特点第23-24页
        1.2.2 PP的抗菌改性研究第24-25页
    1.3 TPU简介第25-27页
        1.3.1 TPU结构与性能特点第25-26页
        1.3.2 TPU的抗菌改性研究第26-27页
    1.4 本论文研究目的与意义第27页
    1.5 本文主要研究内容第27-29页
第二章 实验部分第29-39页
    2.1 实验原料第29-31页
        2.1.1 抗菌剂的的特性第29-31页
    2.2 实验设备及仪器第31-32页
    2.3 试样的制备第32-34页
        2.3.1 PP共混物的制备第33页
        2.3.2 TPU共混物的制备第33-34页
    2.4 分析测试方法第34-39页
        2.4.1 抗菌性能测试第34-36页
            2.4.1.1 抑菌环实验第34-35页
            2.4.1.2 抑菌环判定第35页
            2.4.1.3 贴膜法试验第35-36页
        2.4.2 力学性能测试第36-37页
        2.4.3 热失重性能测试第37页
        2.4.4 差示量热扫描测试第37页
        2.4.5 扫描电镜测试第37页
        2.4.6 XRF测试第37页
        2.4.7 X射线衍射(XRD)分析第37页
        2.4.8 原子吸收分光光度计测试第37-39页
第三章 PP共混物的性能研究第39-57页
    3.1 四种纳米银系抗菌剂对PP材料的改性研究第39-47页
        3.1.1 四种纳米型抗菌剂对材料抗菌性能影响第39-42页
            3.1.1.1 AEM5700-A型抗菌剂对材料抗菌性能影响第39-40页
            3.1.1.2 RHA-S型抗菌剂对材料抗菌性能影响第40-41页
            3.1.1.3 RHA-M型抗菌剂对材料抗菌性能影响第41-42页
            3.1.1.4 RHA-T2型抗菌剂对材料抗菌性能影响第42页
        3.1.2 四种纳米型抗菌剂对材料力学性能影响第42-46页
            3.1.2.1 四种纳米抗菌对材料拉伸性能影响第42-44页
            3.1.2.2 四种纳米抗菌对材料冲击性能影响第44-45页
            3.1.2.3 四种纳米抗菌对材料弯曲性能影响第45-46页
        3.1.3 四种纳米型抗菌剂分散性能分析第46-47页
    3.2 四种非纳米型银系抗菌剂对PP材料的改性研究第47-55页
        3.2.1 非纳米型抗菌剂对材料抗菌性能的影响第47-51页
        3.2.2 非纳米型抗菌剂对材料力学性能影响第51-53页
            3.2.2.1 非纳米型抗菌剂对材料拉伸性能影响第51-52页
            3.2.2.2 非纳米型抗菌剂对材料冲击性能影响第52-53页
            3.2.2.3 非纳米型抗菌剂对材料弯曲性能影响第53页
        3.2.3 非纳米型抗菌剂的分散情况第53-55页
    本章小结第55-57页
第四章 TPU共混物的性能研究第57-71页
    4.1 四种纳米银系抗菌剂对TPU材料的改性研究第57-64页
        4.1.1 四种纳米型抗菌剂对材料抗菌性能影响第57-61页
            4.1.1.1 AEM5700-A型抗菌剂对材料抗菌性能影响第57-58页
            4.1.1.2 RHA-S型抗菌剂对材料抗菌性能影响第58-59页
            4.1.1.3 RHA-M型抗菌剂对材料抗菌性能影响第59页
            4.1.1.4 RHA-T2型抗菌剂对复合材料的抗菌性能影响第59-61页
        4.1.2 不同纳米型抗菌剂对材料力学性能影响第61-63页
            4.1.2.1 不同纳米抗菌对材料拉伸性能影响第61-62页
            4.1.2.2 不同纳米抗菌对材料冲击性能影响第62-63页
        4.1.3 四种纳米型抗菌剂在TPU材料中的分散性能分析第63-64页
    4.2 四种非纳米银系抗菌剂对TPU材料的改性研究第64-69页
        4.2.1 非纳米抗菌剂对材料抗菌性能影响第64-66页
        4.2.2 非纳米型抗菌剂对材料力学性能影响第66-68页
            4.2.2.1 非纳米型抗菌剂对材料拉伸性能影响第66-67页
            4.2.2.2 非纳米型抗菌剂对材料冲击性能影响第67-68页
        4.2.3 非纳米型抗菌剂的分散情况第68-69页
    本聿小结第69-71页
第五章 溶出型抗菌剂抗菌机理第71-81页
    5.1 原子吸收光谱法测定银离子含量第71-72页
    5.2 抗菌复合材料的溶出实验第72-76页
        5.2.1 抗菌剂在基体材料内的溶出第72页
        5.2.2 PP、TPU共混物溶出试验第72-73页
        5.2.3 共混物的时效性第73-75页
        5.2.4 共混物的抗菌持久性第75-76页
    5.3 抗菌性能与结晶度的关系第76-79页
        5.3.1 抗菌聚丙烯复合材料的结晶性能第76-79页
    5.4 材料抗菌机理的探讨第79-80页
    本章小结第80-81页
第六章 结论第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
研究成果及已发表的学术论文第89-91页
作者和导师简介第91-92页
附件第92-93页

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