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银纳米复合物的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第14-39页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 抗菌材料的发展现状第16-22页
        1.2.1 抗菌材料的分类与特点第16-21页
        1.2.2 抗菌材料的评价标准第21-22页
    1.3 银系抗菌材料的研究现状第22-29页
        1.3.1 银的物理化学性质第23-24页
        1.3.2 银的抗菌性能第24-28页
        1.3.3 银的抗菌作用机理第28-29页
    1.4 银纳米材料的制备与应用第29-36页
        1.4.1 物理法制备银纳米材料第29-31页
        1.4.2 化学法制备银纳米材料第31-34页
        1.4.3 生物法制备银纳米材料第34页
        1.4.4 银纳米材料的应用第34-36页
    1.5 银系纳米抗菌材料研究中存在的问题第36-37页
        1.5.1 银纳米抗菌材料制备中存在的问题第36-37页
        1.5.2 银纳米粒子抗菌性能研究中存在的问题第37页
    1.6 本文的研究目的及内容第37-39页
        1.6.1 本文的研究目的第37页
        1.6.2 本文的主要研究内容第37-39页
2 银/壳聚糖纳米复合物的制备、纯化与抗菌性能第39-57页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验方法与表征技术第40-45页
        2.2.1 实验原料与仪器第40-41页
        2.2.2 银/壳聚糖纳米复合物的制备与纯化流程第41-42页
        2.2.3 材料的分析与表征技术第42-43页
        2.2.4 抗菌性能测试第43-45页
    2.3 银/壳聚糖纳米复合物的制备与纯化第45-52页
        2.3.1 银/壳聚糖纳米复合物的表征第45-46页
        2.3.2 壳聚糖浓度对复合物制备的影响第46-47页
        2.3.3 壳聚糖浓度对溶胶纯化的影响第47-49页
        2.3.4 纯化对银/壳聚糖纳米复合物溶胶的影响第49-50页
        2.3.5 银/壳聚糖纳米复合物溶胶的长期稳定性第50-52页
    2.4 银/壳聚糖纳米复合物的抗菌性能第52-54页
        2.4.1 最小抑菌浓度第52-53页
        2.4.2 细菌失活曲线第53-54页
    2.5 抗菌机理第54-55页
        2.5.1 银离子释放第54-55页
        2.5.2 活性氧含量测试第55页
    2.6 本章小结第55-57页
3 银/二氧化硅纳米复合物的制备与抗菌性能第57-75页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验方法第57-60页
        3.2.1 实验原料与仪器第57-58页
        3.2.2 银/二氧化硅纳米复合物的制备流程第58-59页
        3.2.3 分析与表征技术第59页
        3.2.4 抗菌性能测试第59-60页
    3.3 SiO_2-Ag纳米复合物的制备第60-69页
        3.3.1 SiO_2-Ag纳米复合物的表征第60-63页
        3.3.2 二氧化硅用量对SiO_2-Ag纳米复合物制备的影响第63-65页
        3.3.3 硝酸银用量对SiO_2-Ag纳米复合物制备的影响第65-67页
        3.3.4 氢氧化钠用量对银颗粒生成的影响第67-68页
        3.3.5 水对银颗粒生成的影响第68-69页
    3.4 碱性乙醇中制备单质银的反应机理第69-71页
    3.5 SiO_2-Ag纳米复合物的抗菌性能第71-73页
        3.5.1 最小抑菌浓度第71-72页
        3.5.2 细菌失活曲线第72-73页
    3.6 本章小结第73-75页
4 银/介孔硅纳米复合物的制备与性能第75-103页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验方法第75-78页
        4.2.1 实验原料与仪器第75-76页
        4.2.2 银/介孔硅纳米复合物的制备流程第76页
        4.2.3 分析与表征技术第76-77页
        4.2.4 抗菌性能测试第77页
        4.2.5 催化性能测试第77-78页
    4.3 mSiO_2-Ag纳米复合物的制备第78-89页
        4.3.1 mSiO_2-Ag纳米复合物的表征第78-83页
        4.3.2 介孔硅用量对mSiO_2-Ag复合物形貌的影响第83-86页
        4.3.3 硝酸银浓度对mSiO_2-Ag复合物形貌的影响第86-89页
    4.4 mSiO_2-Ag纳米复合物的抗菌性能与机理研究第89-91页
        4.4.1 mSiO_2-Ag纳米复合物的抗菌性能第89-90页
        4.4.2 银离子释放第90-91页
        4.4.3 活性氧含量测试第91页
    4.5 mSiO_2-Ag纳米复合物的催化性能研究第91-101页
        4.5.1 mSiO_2-Ag纳米复合物催化Nip的还原反应第91-94页
        4.5.2 NaBH_4用量对催化反应的影响第94-95页
        4.5.3 催化剂用量对催化反应的影响第95-97页
        4.5.4 反应温度对催化反应的影响第97-99页
        4.5.5 表面修饰剂对催化反应的影响第99-100页
        4.5.6 mSiO_2-Ag NPs复合物催化剂的稳定性第100-101页
    4.6 本章小结第101-103页
5 银/氧化镁纳米复合物的制备与抗菌性能第103-116页
    5.1 引言第103页
    5.2 实验方法第103-105页
        5.2.1 实验原料与仪器第103-104页
        5.2.2 银/氧化镁纳米复合物的制备流程第104页
        5.2.3 分析与表征技术第104-105页
        5.2.4 抗菌性能测试第105页
    5.3 MgO-Ag纳米复合物的制备第105-108页
    5.4 纳米氧化镁在乙醇中催化银离子还原机理第108-111页
        5.4.1 溶剂对MgO-Ag纳米复合物制备的影响第108-109页
        5.4.2 氧化物载体对银离子还原的影响第109-110页
        5.4.3 不同氧化镁对MgO-Ag复合物制备的影响第110-111页
    5.5 MgO-Ag纳米复合物的抗菌性能第111-112页
        5.5.1 最小抑菌浓度第111页
        5.5.2 细菌失活曲线第111-112页
    5.6 MgO-Ag纳米复合物的抗菌作用机理第112-115页
        5.6.1 金属离子释放第112-113页
        5.6.2 活性氧含量测试第113-115页
    5.7 本章小结第115-116页
6 全文总结与展望第116-121页
    6.1 全文总结第116-119页
    6.2 本论文的创新点第119页
    6.3 展望第119-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-144页
附录: 攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果第144-145页
    1 已发表学术论文第144-145页
    2 发明专利第145页

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