摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 纳米材料的应用和进展 | 第11-13页 |
1.1.1 纳米材料的应用 | 第11-12页 |
1.1.2 纳米技术的进展 | 第12-13页 |
1.2 纳米材料的制备方法及研究方法 | 第13-16页 |
1.2.1 AFM 表征技术 | 第13-16页 |
参考文献 | 第16-19页 |
第二章 通过改性对纳米材料的研究 | 第19-25页 |
2.1 改性的简介 | 第19-22页 |
2.1.1 改性的分类 | 第19页 |
2.1.2 改性的方法 | 第19-22页 |
参考文献 | 第22-25页 |
第三章 电性、温度和疏水强度及搅拌时间对纳米材料的影响研究 | 第25-49页 |
3.1 研究黄原胶的意义 | 第25页 |
3.2 黄原胶的应用 | 第25-26页 |
3.2.1 黄原胶在日用化学工业中的应用 | 第25-26页 |
3.2.2 黄原胶在食品工业中的应用 | 第26页 |
3.2.3 黄原胶在石油工业和纺织业中的应用 | 第26页 |
3.2.4 黄原胶在其他方面的应用 | 第26页 |
3.3 黄原胶自组装的研究 | 第26-27页 |
3.3.1 黄原胶的性质 | 第26-27页 |
3.3.2 黄原胶溶液的制备方法 | 第27页 |
3.4 研究壳聚糖的意义 | 第27-28页 |
3.5 壳聚糖的应用 | 第28页 |
3.5.1 在食品工业中的应用 | 第28页 |
3.5.2 在医药卫生方面的应用 | 第28页 |
3.5.3 在农业中应用 | 第28页 |
3.6 壳聚糖自组装的研究 | 第28-29页 |
3.6.1 壳聚糖的性质 | 第28-29页 |
3.6.2 壳聚糖溶液的制备方法 | 第29页 |
3.7 电性对纳米材料自组装的影响探究 | 第29-35页 |
3.7.1 壳聚糖-黄原胶复合材料的制备方法概述 | 第29-31页 |
3.7.2 APTES 多孔疏水薄膜的制备方法 | 第31-35页 |
3.7.3 小结 | 第35页 |
3.8 基底疏水强度对多糖薄膜的影响 | 第35-43页 |
3.8.1 实验材料及设备 | 第36页 |
3.8.2 样品制备 | 第36-38页 |
3.8.3 实验结果分析 | 第38-43页 |
3.8.4 小结 | 第43页 |
3.9 搅拌时间对纳米材料自组装的影响探究 | 第43-45页 |
3.10 温度对纳米材料自组装的影响探究 | 第45页 |
3.11 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第四章 利用 LB 技术对纳米材料的研究 | 第49-65页 |
4.1 LB 拉膜的原理 | 第49-51页 |
4.1.1 两性分子膜在界面上的分布(Spreading) | 第49-51页 |
4.2 LB 拉膜的模式 | 第51-52页 |
4.3 LB 技术的应用 | 第52-53页 |
4.3.1 生物膜的化学模拟: | 第52页 |
4.3.2 电子学领域 | 第52页 |
4.3.3 光电子学领域 | 第52页 |
4.3.4 传感器及相关领域 | 第52页 |
4.3.5 各种功能 LB 膜 | 第52-53页 |
4.3.6 制备纳米材料 | 第53页 |
4.3.7 其他应用 | 第53页 |
4.4 LB 拉膜的进展和现状 | 第53页 |
4.5 实验设备及材料 | 第53页 |
4.6 十八酸的性质及研究意义 | 第53页 |
4.7 多孔单层十八酸的制备 | 第53-54页 |
4.8 盐溶液浓度和在盐溶液中的浸泡时间对硬脂酸单层膜的影响 | 第54-56页 |
4.8.1 AFM 成像 | 第54-56页 |
4.9 小结: | 第56-57页 |
4.10 不同的盐溶液和不同的表面压对硬脂酸单层膜的影响 | 第57-59页 |
4.11 小结: | 第59页 |
4.12 实验结果分析 | 第59-60页 |
4.13 结论: | 第60页 |
4.14 十八胺的性质及研究意义 | 第60页 |
4.14.1 十八胺的性质 | 第60页 |
4.14.2 研究十八胺的意义 | 第60页 |
4.15 十八胺单层膜的制备 | 第60页 |
4.16 几种典型的十八胺膜的制备方法 | 第60-61页 |
4.17 AFM 成像 | 第61-62页 |
4.17.1 十八胺拉膜的优化探索 | 第61-62页 |
4.18 结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
硕士期间的研究成果 | 第67-68页 |
后记 | 第68-69页 |