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纳米硫化锰的生物制备、性能表征及其形貌调控

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-20页
   ·引言第8页
   ·纳米材料的应用第8-10页
     ·纳米材料在医学和生物工程领域的应用第8-9页
     ·纳米材料在电子信息技术领域的应用第9页
     ·纳米材料在工程材料领域的应用第9页
     ·纳米材料在化学工艺领域的应用第9-10页
   ·生物制备纳米材料的机理第10-11页
     ·化能营养菌生产能量第10-11页
     ·利用合成的纳米颗粒来实现自身某些特殊功能第11页
     ·为在有毒环境中生存而降解毒性物质第11页
   ·微生物合成纳米颗粒第11-17页
     ·微生物合成生物矿物第11-12页
     ·微生物合成金属纳米颗粒第12-14页
     ·微生物合成纳米金属硫化物第14-16页
     ·微生物合成纳米金属氧化物第16-17页
   ·研究目的与意义第17-19页
   ·技术路线与方法第19-20页
第2章 高效硫酸盐还原微生物的选育第20-24页
   ·材料与仪器第20页
     ·材料第20页
     ·仪器第20页
   ·实验步骤与方法第20-22页
     ·微生物的富集和培养第20页
     ·微生物的鉴定第20-22页
   ·实验结果分析与讨论第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第3章 基于 PO_4~(3-)和 pH 值控制的 MnS 生物还原制备第24-34页
   ·材料与仪器第24页
     ·材料第24页
     ·仪器第24页
   ·实验步骤与方法第24-25页
     ·磷酸根(PO_4~(3-))浓度对微生物合成硫化锰的影响第24页
     ·培养体系 pH 值对微生物合成硫化锰的影响第24-25页
     ·过程监控第25页
     ·合成材料的表征第25页
   ·实验结果与讨论第25-32页
     ·磷酸根(PO_4~(3-))浓度对微生物合成硫化锰的影响第25-29页
     ·培养体系 pH 值对微生物合成硫化锰的影响第29-32页
   ·本章小结第32-34页
第4章 高纯 MnS 的结构和光学性能表征第34-42页
   ·材料与仪器第34页
     ·材料第34页
     ·仪器第34页
   ·实验步骤与方法第34-35页
     ·制作工作培养基并利用 Clostridiaceae sp.合成硫化锰第34页
     ·过程监控第34页
     ·MnS 材料的表征第34-35页
   ·实验结果与讨论第35-41页
     ·生物制备所得产物的 XRD 和 EDX 表征第35-37页
     ·生物制备所得产物的电子显微镜表征第37-39页
     ·生物制备所得产物的光学性能及磁学性能表征第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第5章 基于 EBT 空间位阻的高纯 MnS 生物制备及表征第42-52页
   ·材料与仪器第42页
     ·材料第42页
     ·仪器第42页
   ·实验步骤与方法第42-44页
     ·不同浓度锰源(Mn~(2+))对微生物合成硫化锰的影响第42页
     ·以 Mn-EBT 作为锰源生物制备硫化锰第42-43页
     ·以 Mn-EDTA 作为锰源生物制备硫化锰第43页
     ·合成材料的表征第43-44页
   ·实验结果与讨论第44-51页
     ·不同浓度锰源(Mn~(2+))对微生物合成硫化锰的影响第44-45页
     ·以锰的络合物作为锰源生物制备硫化锰第45-49页
     ·以锰的络合物作为锰源制备所得硫化锰的光学和磁学性能表征第49-51页
   ·本章小结第51-52页
结论与展望第52-54页
参考文献第54-64页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第64-66页
致谢第66页

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