摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-30页 |
·引言 | 第9页 |
·银纳米粒子 | 第9-15页 |
·溶胶-凝胶法 | 第10页 |
·沉淀法 | 第10页 |
·微乳液法 | 第10-12页 |
·离子液体法 | 第12-13页 |
·银纳米粒子的分散 | 第13-15页 |
·银/聚合物纳米复合材料 | 第15-26页 |
·原位法制备银/聚合物纳米复合粒子 | 第15-21页 |
·电纺制备银/聚合物复合纤维 | 第21-24页 |
·银/聚合物纳米复合材料的性能与应用 | 第24-26页 |
·纳米银系抗菌剂及复合抗菌剂的研究现状 | 第26-28页 |
·纳米银系抗菌剂 | 第26-27页 |
·复合抗菌剂 | 第27-28页 |
·课题的研究意义和本论文拟研究的内容 | 第28-30页 |
第二章 Ag/PS 纳米复合粒子的制备与表征 | 第30-52页 |
·前言 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·原料 | 第30-31页 |
·1-丁基-3-甲基咪唑氟硼酸盐[BMIM]·BF4 的合成 | 第31页 |
·Ag 纳米胶体的制备方法 | 第31-32页 |
·在[BMIM]·BF4 中制备Ag/PS 纳米核壳复合粒子 | 第32页 |
·Ag 纳米粒子和Ag/PS 核壳复合粒子的结构表征 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-50页 |
·金属胶体稳定性理论基础 | 第33-35页 |
·合成条件对Ag 纳米粒子平均粒径的影响 | 第35-38页 |
·Ag 纳米粒子的提取 | 第38-39页 |
·合成条件对Ag/PS 核壳复合粒子平均粒径的影响 | 第39-42页 |
·Ag/PS 核壳复合粒子的结构与表征 | 第42-48页 |
·Ag/PS 核壳复合粒子的形成过程分析 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第三章 Ag/CS-g-MMA 复合物的制备与表征 | 第52-73页 |
·前言 | 第52页 |
·实验部分 | 第52-54页 |
·原料 | 第52-53页 |
·Ag/CS 复合胶乳的制备 | 第53页 |
·Ag/CS-g-MMA 复合粒子的制备 | 第53页 |
·接枝参数的计算 | 第53页 |
·结构表征 | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-72页 |
·合成条件对Ag/CS 复合胶乳的影响 | 第55-60页 |
·复合胶乳中Ag 纳米粒子的控制制备 | 第60-62页 |
·反应条件对接枝率和接枝效率的影响 | 第62-65页 |
·CS-g-MMA 的聚合反应机理研究 | 第65-66页 |
·Ag/CS-g-MMA 复合物的结构表征 | 第66-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第四章 Ag/CS/PEO 超细纤维膜的制备及性能研究 | 第73-93页 |
·前言 | 第73页 |
·实验部分 | 第73-76页 |
·原料 | 第73-74页 |
·电纺制备Ag/CS/PEO 超细纤维膜 | 第74-75页 |
·电纺膜的表征 | 第75-76页 |
·结果与讨论 | 第76-92页 |
·Ag/CS/PEO 电纺溶液的性质 | 第77-78页 |
·Ag/CS/PEO 的电纺 | 第78-85页 |
·电纺膜的XRD 分析 | 第85-86页 |
·电纺膜的XPS 分析 | 第86-88页 |
·纤维膜中CS 的交联 | 第88页 |
·电纺膜的吸水率 | 第88-90页 |
·电纺膜的力学性能 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第五章 银/聚合物纳米复合材料的抗菌性能研究 | 第93-110页 |
·前言 | 第93页 |
·实验部分 | 第93-96页 |
·原料 | 第93-94页 |
·抗菌性能测试 | 第94-96页 |
·结果与讨论 | 第96-108页 |
·细菌的培养 | 第96-97页 |
·Ag 纳米粒子的抗菌性能 | 第97-99页 |
·Ag/PS 纳米核壳复合粒子的抗菌性能 | 第99-100页 |
·Ag/CS 和Ag/CS-g-MMA 复合物的抗菌性能 | 第100-101页 |
·Ag/CS/PEO 电纺膜的抗菌性能 | 第101-102页 |
·抗菌机理探索 | 第102-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第六章 全文结论 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-129页 |
攻读博士学位期间发表论文情况说明 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |