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 |