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载银壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料的结构组装与抗菌机理研究

摘要第1-9页
Abstract第9-26页
第一章 绪论第26-56页
   ·壳聚糖第26-33页
     ·壳聚糖及其衍生物第26-27页
     ·壳聚糖的羧甲基化和季铵化改性第27-28页
     ·羧甲基壳聚糖季铵盐的制备第28-32页
     ·羧甲基壳聚糖季铵盐的应用第32-33页
       ·抗菌性第32页
       ·吸湿保湿性第32页
       ·絮凝性第32-33页
       ·抗氧化性第33页
       ·阻垢性第33页
   ·壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料结构及应用第33-40页
     ·层状硅酸盐结构及改性第33-35页
     ·聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的结构及制备方法第35-36页
     ·壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料的结构及制备方法第36-40页
   ·Ag NP 及制备方法第40-47页
     ·Ag NP第40页
     ·化学还原法制备 Ag NP第40页
     ·绿色化学法制备 Ag NP第40-47页
       ·多糖法第41-42页
       ·Tollens 试剂法第42-44页
       ·辐射法第44-45页
       ·生物法第45-46页
       ·多金属氧酸盐法第46-47页
   ·Ag NP 复合材料第47-50页
     ·Ag NP-羟基磷灰石复合材料第47页
     ·聚(乙烯醇)-Ag NP 复合材料第47-49页
     ·Ag NP-TiO2复合材料第49-50页
   ·Ag NP 的抗菌机理及抗菌应用第50-54页
     ·Ag NP 的抗菌机理第50-52页
     ·Ag NP 的抗菌应用第52-54页
       ·医疗领域中的应用第52页
       ·抗菌的水过滤器第52-53页
       ·抗菌的空气过滤器第53页
       ·食品包装材料第53-54页
   ·选题的目的、意义和研究内容第54-56页
     ·选题的目的与意义第54页
     ·主要研究内容第54-55页
     ·课题来源第55-56页
第二章 壳聚糖衍生物的微波辐射法制备及性能研究第56-84页
 第一节 壳聚糖季铵盐的制备及絮凝行为研究第56-64页
     ·引言第56页
     ·实验原料和方法第56-59页
       ·实验原料及仪器第56-57页
       ·QCS 的制备第57-58页
       ·不同取代度 QCS 的制备第58页
       ·QCS 的降解第58页
       ·QCS 结构的表征第58页
       ·QCS 取代度的测定第58-59页
       ·QCS 的结晶行为测定第59页
       ·QCS 分子量的测定第59页
       ·QCS 的热重稳定性测定第59页
       ·QCS 对于 CaCO3悬浮液的絮凝行为实验第59页
     ·结果与讨论第59-64页
       ·QCS 的结构分析第59-61页
       ·微波辐射及 ETA 用量对 QCS 取代度的影响第61页
       ·微波辐射对 QCS 结晶行为的影响第61页
       ·H2O2对 QCS 的降解分析第61-62页
       ·QCS 的热稳定性分析第62页
       ·QCS 浓度对絮凝效果的影响第62-63页
       ·QCS 取代度对絮凝效果的影响第63-64页
     ·结论第64页
 第二节 水相中羧甲基壳聚糖季铵盐的制备及热稳定性研究第64-73页
     ·引言第64-65页
     ·实验原料和方法第65-67页
       ·实验原料及仪器第65页
       ·QCMC 的制备第65-66页
       ·QCMC 结构的表征第66页
       ·QCMC 取代度的测定第66-67页
       ·QCMC 结晶行为的测定第67页
       ·QCMC 分子量的测定第67页
       ·QCMC 表面化学特性的测定第67页
       ·QCMC 的热重稳定性测定第67页
     ·结果与讨论第67-73页
       ·QCMC 的取代度及分子量第67-68页
       ·QCMC 的结构分析第68-70页
       ·QCMC 的表面形态分析第70-71页
       ·QCMC 的结晶行为分析第71-72页
       ·QCMC 的热稳定性分析第72-73页
     ·结论第73页
 第三节 羧甲基壳低聚糖季铵盐的制备及抗氧化性能研究第73-84页
     ·引言第73-74页
     ·实验原料和方法第74-77页
       ·实验原料及仪器第74页
       ·QCMCO 的制备第74-75页
       ·QCMCO 结构的表征第75页
       ·QCMCO 取代度的测定第75页
       ·QCMCO 结晶行为的测定第75页
       ·QCMCO 的热稳定性测定第75页
       ·QCMCO 抗氧化性测定第75-77页
     ·结果与讨论第77-83页
       ·QCMCO 的取代度和分子量第77页
       ·QCMCO 的结构分析第77-79页
       ·QCMCO 的结晶行为分析第79-80页
       ·QCMCO 的热稳定性分析第80-81页
       ·QCMCO 的抗氧化性分析第81-83页
     ·结论第83-84页
第三章 有机蒙脱土的微波辐射法制备及吸附性能研究第84-102页
 第一节 烷基 Gemini-MMT 的制备及吸附性能研究第84-93页
     ·引言第84页
     ·实验原料和方法第84-86页
       ·实验原料及仪器第84页
       ·GMMT 的制备第84-85页
       ·GMMT 结构与形态表征第85-86页
       ·GMMT 的热稳定性测定第86页
       ·GMMT 对于甲基橙的吸附行为实验第86页
     ·结果与讨论第86-93页
       ·GMMT 的层间距分析第86-88页
       ·GMMT 的结构分析第88-89页
       ·GMMT 的形貌分析第89-90页
       ·GMMT 的热稳定性分析第90-92页
       ·GMMT 吸附甲基橙的行为分析第92-93页
     ·结论第93页
 第二节 酯基季铵盐-MMT 的制备及对三氯生的吸附性能研究第93-102页
     ·引言第93-95页
     ·实验原料和方法第95-96页
       ·实验原料及仪器第95页
       ·EMMT 的制备第95页
       ·EMMT 结构与形态表征第95页
       ·EMMT 的热稳定性测定第95页
       ·TCS 标准曲线的测定第95-96页
       ·EMMT 对于 TCS 的吸附行为实验第96页
     ·结果与讨论第96-101页
       ·EMMT 的结构与形态第96-99页
       ·EMMT 的热稳定性分析第99-100页
       ·EMMT 对 TCS 的吸附行为分析第100-101页
     ·结论第101-102页
第四章 分子参数对壳聚糖基层状硅酸纳米复合材料插层的影响第102-126页
 第一节 取代度对羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土纳米复合材料的影响第102-110页
     ·引言第102页
     ·实验原料和方法第102-104页
       ·实验原料及仪器第102-103页
       ·QCMC 的制备第103页
       ·OMMT 的制备第103页
       ·QCOM 纳米复合材料的制备第103-104页
       ·QCOM 纳米复合材料的结构表征第104页
       ·QCOM 纳米复合材料结晶行为的测定第104页
       ·QCOM 纳米复合材料热稳定性的测定第104页
     ·结果与讨论第104-109页
       ·取代度对 QCOM 纳米复合材料层间距的影响第104-107页
       ·取代度对 QCOM 纳米复合材料结晶行为的影响第107-108页
       ·取代度对 QCOM 纳米复合材料热稳定性的影响第108-109页
     ·结论第109-110页
 第二节 成分含量对羧甲基壳低聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料的影响第110-114页
     ·引言第110页
     ·实验材料和方法第110-111页
       ·实验原料及仪器第110页
       ·QCMCO 的制备第110页
       ·OREC 的制备第110页
       ·QCOOR 纳米复合材料的制备第110-111页
       ·QCOOR 纳米复合材料结构的表征第111页
       ·QCOOR 纳米复合材料结晶热稳定性的表征第111页
     ·结果与讨论第111-113页
       ·QCMCO 含量对 QCOOR 纳米复合材料结构的影响第111-113页
       ·QCMCO 含量对 QCOOR 纳米复合材料热稳定性的影响第113页
     ·结论第113-114页
 第三节 取代度对羧甲基壳低聚糖季铵盐/有机累托石纳米复合材料的影响第114-120页
     ·引言第114页
     ·实验材料和方法第114-115页
       ·实验原料及仪器第114页
       ·QCMCO 的制备第114页
       ·OREC 的制备第114页
       ·QCOOR 纳米复合材料的制备第114-115页
       ·QCOOR 纳米复合材料结构的表征第115页
       ·QCOOR 纳米复合材料结晶行为的表征第115页
       ·QCOOR 纳米复合材料结晶热稳定性的表征第115页
       ·QCMCO 及 QCOOR 纳米复合材料 Zeta 电位的测定第115页
     ·结果与讨论第115-119页
       ·取代度对 QCOOR 纳米复合材料结构的影响第115-117页
       ·取代度对 QCOOR 纳米复合材料结晶行为的影响第117页
       ·取代度对 QCOOR 纳米复合材料热稳定性的影响第117-118页
       ·取代度对 QCOOR 纳米复合材料 Zeta 电位的影响第118-119页
     ·结论第119-120页
 第四节 剥离型羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的快速制备第120-126页
     ·引言第120页
     ·实验原料和方法第120-122页
       ·实验原料及仪器第120页
       ·QCMC 的制备第120-121页
       ·QCR 纳米复合材料的制备第121页
       ·QCR 纳米复合材料结构的表征第121页
       ·QCR 纳米复合材料表面形态的表征第121页
       ·QCR 纳米复合材料结晶行为的测定第121-122页
       ·QCR 纳米复合材料热稳定性的测定第122页
     ·结果与讨论第122-125页
       ·QCR 纳米复合材料热的结构第122-123页
       ·QCR 纳米复合材料的表面形貌第123-124页
       ·QCR 纳米复合材料热的结晶行为第124页
       ·QCR 纳米复合材料的热稳定性第124-125页
     ·结论第125-126页
第五章 壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料的制备与性能研究第126-157页
 第一节 壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土的制备及对 CaCO3的絮凝行为第126-136页
     ·引言第126页
     ·实验原料和方法第126-129页
       ·实验原料及仪器第126页
       ·QOM 纳米复合材料的制备第126-128页
       ·QOM 纳米复合材料结构的表征第128页
       ·QOM 纳米复合材料热稳定性的测定第128页
       ·QOM 纳米复合材料 Zeta 电位的测定第128页
       ·QOM 纳米复合材料对 CaCO3的絮凝行为实验第128页
       ·絮凝后 CaCO3的形态观察第128-129页
     ·结果与讨论第129-135页
       ·QOM 纳米复合材料的结构和形态第129-131页
       ·QOM 纳米复合材料的热稳定性第131-132页
       ·QOM 纳米复合材料的 Zeta 电位第132-133页
       ·QOM 纳米复合材料的絮凝行为第133-135页
       ·絮凝后 CaCO3的形态第135页
     ·结论第135-136页
 第二节 羧甲基壳聚糖季铵盐/有机蒙脱土交联微球的制备及控释行为研究第136-148页
     ·引言第136页
     ·实验原料和方法第136-139页
       ·实验原料及仪器第136-137页
       ·QCOM 纳米复合材料的制备第137页
       ·AQCOM 交联微球的制备第137-138页
       ·AQCOM 交联微球溶胀行为的测定第138页
       ·BSA 标准曲线的测定第138页
       ·AQCOM 交联微球包封能力的测定第138-139页
       ·AQCOM 交联微球体外控释行为的测定第139页
       ·AQCOM 交联微球体外过敏实验第139页
       ·仪器表征第139页
     ·结果与讨论第139-147页
       ·QCOM 纳米复合材料的结构和形态第139-141页
       ·QCOM 纳米复合材料的热稳定性第141-142页
       ·AQCOM 交联微球的结构和形态第142-143页
       ·AQCOM 交联微球的溶胀行为第143-144页
       ·AQCOM 交联微球的包封能力分析第144-145页
       ·AQCOM 交联微球控释能力分析第145-146页
       ·AQCOM 交联微球过敏性分析第146-147页
     ·结论第147-148页
 第三节 羧甲基壳低聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的制备及抗菌性研究第148-157页
     ·引言第148页
     ·实验原料和方法第148-150页
       ·实验原料及仪器第148页
       ·QCMCO 的制备第148页
       ·QCOR 纳米复合材料的制备第148页
       ·QCOR 纳米复合材料结构的表征第148-149页
       ·QCOR 纳米复合材料热稳定性的测定第149页
       ·QCOR 纳米复合材料结晶行为的测定第149页
       ·QCOR 纳米复合材料 Zeta 电位的测定第149页
       ·QCOR 纳米复合材料抗菌行为的研究第149页
       ·细菌的扫描电镜观察第149-150页
       ·细菌的透射电镜观察第150页
     ·结果与讨论第150-156页
       ·QCOR 纳米复合材料的结构和形态分析第150-152页
       ·QCOR 纳米复合材料的结晶行为分析第152页
       ·QCOR 纳米复合材料热稳定性分析第152-154页
       ·QCOR 纳米复合材料 Zeta 电位分析第154页
       ·QCOR 纳米复合材料抗菌行为分析第154页
       ·QCOR 纳米复合材料抗菌机理分析第154-156页
     ·结论第156-157页
第六章 载银壳聚糖基层状硅酸盐纳米复合材料的组装机制研究第157-184页
 第一节 壳聚糖基纳米银复合材料的制备及机理研究第157-167页
     ·引言第157-158页
     ·实验原料和方法第158-160页
       ·实验原料第158页
       ·壳聚糖衍生物的制备第158页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料的制备第158-159页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料反应动力学的测定第159页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料紫外-可见吸收光谱的测定第159页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料的结构表征第159页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料中 Ag NP 的 TEM 观察及粒径的测定第159-160页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料中银含量的测定第160页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料热稳定性的测定第160页
     ·结果与讨论第160-167页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料的反应动力学第160-162页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料的结构第162-166页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料的 TEM 及粒径分布第166页
       ·壳聚糖基纳米银复合材料的热稳定性第166-167页
     ·结论第167页
 第二节 载银羧甲基壳聚糖季铵盐/累托石纳米复合材料的制备及结构的研究第167-174页
     ·引言第167-168页
     ·实验原料和方法第168-170页
       ·实验原料及仪器第168页
       ·QCMC 的制备第168-169页
       ·OREC 的制备第169页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料的制备第169页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料结构的表征第169页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料的 TEM 观察第169页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料中银含量的测定第169页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料热稳定性的测定第169-170页
     ·结果与讨论第170-173页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料的结构第170-171页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料的 TEM 照片第171-172页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料中 Ag 的含量第172页
       ·QCRAg 和 QCORAg 纳米复合材料的热稳定性第172-173页
     ·结论第173-174页
 第三节 载银壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的制备及抗菌性研究第174-184页
     ·引言第174页
     ·实验原料和方法第174-176页
       ·实验原料及仪器第174-175页
       ·QCS 的制备第175页
       ·OMMT 的制备第175页
       ·载银壳聚糖季铵盐/蒙脱土纳米复合材料的制备第175页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料结构的表征第175页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料的 TEM 观察第175页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料中银含量的测定第175页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料热稳定性的测定第175-176页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料抗菌行为的测定第176页
       ·细菌的扫描电镜观察第176页
       ·细菌的电镜透射观察第176页
     ·结果与讨论第176-183页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料的结构第176-179页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料中银的含量第179页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料的 TEM 分析第179页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料的热稳定性第179-180页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料的抗菌行为第180-182页
       ·QMAg 和 QOMAg 纳米复合材料的抗菌机理第182-183页
     ·结论第183-184页
结论与展望第184-187页
参考文献第187-212页
攻读博士学位期间取得的研究成果第212-215页
致谢第215-216页
附件第216页

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