首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--生产过程与设备论文

抗菌堇青石陶瓷制备制备工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 新型陶瓷材料简介第12-13页
        1.1.1 结构陶瓷材料第12-13页
        1.1.2 功能陶瓷材料第13页
    1.2 抗菌堇青石陶瓷材料第13-14页
    1.3 抗菌剂简介第14-17页
        1.3.1 金属离子型无机抗菌剂第15-16页
        1.3.2 光催化型无机抗菌剂第16页
        1.3.3 复合型无机抗菌剂第16-17页
    1.4 锌型抗菌剂第17页
    1.5 稀土元素第17-18页
        1.5.1 稀土元素简介第17-18页
        1.5.2 稀土元素的应用第18页
    1.6 协同作用第18-19页
    1.7 本论文的研究内容第19-22页
第二章 实验第22-28页
    2.1 实验仪器及药品第22-23页
        2.1.1 实验仪器第22-23页
        2.1.2 实验试剂第23页
    2.2 锌-钬型抗菌白炭黑的制备第23-24页
    2.3 响应曲面优化实验第24页
    2.4 抗菌堇青石陶瓷的制备第24-25页
        2.4.1 堇青石陶瓷的制备第24页
        2.4.2 抗菌堇青石陶瓷的制备第24-25页
    2.5 抗菌实验第25页
        2.5.1 抗菌剂抗菌性能检测第25页
        2.5.2 抗菌堇青石陶瓷抗菌性能检测第25页
    2.6 锌-钬抗菌白炭黑的性能表征第25-27页
        2.6.1 比表面积测定第25-26页
        2.6.2 扫描电子显微镜第26页
        2.6.3 电感耦合等离子体发射光谱仪第26页
        2.6.4 X射线光电子能谱第26-27页
        2.6.5 粒径检测第27页
    2.7 堇青石陶瓷的晶相组成检测第27-28页
第三章 锌-钬抗菌白炭黑的制备及优化第28-42页
    3.1 反应条件对锌-钬抗菌白炭黑抑菌性能的影响第28-33页
        3.1.1 锌离子浓度对锌-钬抗菌白炭黑抑菌率的影响第28-29页
        3.1.2 钬离子浓度对锌-钬抗菌白炭黑抑菌率的影响第29-31页
        3.1.3 反应时间对锌-钬抗菌白炭黑抑菌率的影响第31-33页
    3.2 响应曲面法优化第33-40页
        3.2.1 响应曲面法实验第34-36页
        3.2.2 模拟精度分析第36-37页
        3.2.3 响应曲面分析第37-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 锌-钬抗菌白炭黑的性能表征第42-48页
    4.1 表面形貌及元素成分分析第42-43页
    4.2 比表面积检测第43-44页
    4.3 XPS检测分析第44-46页
    4.4 锌和钬的元素定量分析第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第五章 锌、钬共掺杂白炭黑的协同抑菌性能第48-54页
    5.1 锌-钬抗菌白炭黑的协同效应判断第48-49页
    5.2 锌-钬抗菌白炭黑的协同作用分析第49-52页
        5.2.1 粒径检测分析第49-50页
        5.2.2 比表面积检测第50-51页
        5.2.3 样品中锌的担载量检测第51-52页
    5.3 本章小结第52-54页
第六章 锌-钬抗菌堇青石陶瓷的制备及性能研究第54-62页
    6.1 堇青石陶瓷制备工艺研究第54-56页
        6.1.1 烧结温度对堇青石陶瓷晶相组成的影响第54-55页
        6.1.2 保温时间对堇青石陶瓷晶相组成的影响第55-56页
    6.2 抗菌堇青石陶瓷的制备方法第56页
    6.3 抗菌堇青石陶瓷抗菌性能研究第56-59页
        6.3.1 抗菌剂添加量对抗菌堇青石陶瓷抗菌性能的影响第57页
        6.3.2 烧结温度对抗菌堇青石陶瓷抗菌性能的影响第57-58页
        6.3.3 保温时间对抗菌堇青石陶瓷抗菌性能的影响第58-59页
    6.4 抗菌剂添加对产品晶相组成及性能的影响第59-61页
    6.5 本章小结第61-62页
第七章 结论第62-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-76页
附录A第76-78页
附录B第78-82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:分解水制氢用透氧膜材料制备及性能研究
下一篇:二维材料/镍基材料复合纳米结构的设计及其光/电催化性能研究