纳米光半导体材料二氧化钛的制备及对黄瓜霜霉病的防治效果
中文摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
前言 | 第11-29页 |
1.1 半导体光催化氧化基本原理 | 第11-20页 |
1.1.1 相关知识介绍 | 第11-19页 |
1.1.2 光催化氧化基本原理 | 第19-20页 |
1.2 纳米二氧化钛的杀菌机理 | 第20-23页 |
1.2.1 杀菌机理 | 第20-22页 |
1.2.2 TiO_2光催化杀菌的特点 | 第22页 |
1.2.3 TiO_2抑菌效果影响因素 | 第22-23页 |
1.3 纳米TiO_2的制备方法 | 第23页 |
1.4 国内外研究现状 | 第23-25页 |
1.5 纳米光半导体材料在农业领域中的应用 | 第25-26页 |
1.5.1 TiO_2光半导体材料降解农药 | 第25页 |
1.5.2 TiO_2光半导体材料果蔬保鲜 | 第25-26页 |
1.5.3 TiO_2光半导体材料在植病上的应用 | 第26页 |
1.6 课题背景及研究意义 | 第26-28页 |
1.6.1 植物病害防治研究进展 | 第27页 |
1.6.2 纳米光半导体材料—植物病害防治新途径 | 第27-28页 |
1.7 本文的研究内容 | 第28-29页 |
材料与方法 | 第29-36页 |
2.1 二氧化钛的制备 | 第29-32页 |
2.1.1 试验材料、试剂与常用设备 | 第29-30页 |
2.1.2 制备方法 | 第30页 |
2.1.3 工艺流程 | 第30-31页 |
2.1.4 二氧化钛制备效果的影响因素测定 | 第31-32页 |
2.2 二氧化钛的活性测定 | 第32-33页 |
2.2.1 滤纸片法 | 第32页 |
2.2.2 瓷板法 | 第32-33页 |
2.2.3 载玻片法 | 第33页 |
2.2.4 纱布法 | 第33页 |
2.3 二氧化钛的药效测定 | 第33-36页 |
2.3.1 室内抑菌测定 | 第33-34页 |
2.3.2 田间药效试验 | 第34-36页 |
结果与分析 | 第36-55页 |
3.1 二氧化钛的制备结果 | 第36-41页 |
3.1.1 不同水质对制备效果的影响 | 第36-38页 |
3.1.2 不同反应时间对制备效果的影响 | 第38-39页 |
3.1.3 不同加热处理温度对制备效果的影响 | 第39页 |
3.1.4 不同PH值对制备效果的影响 | 第39-40页 |
3.1.5 电导率对制备效果的影响 | 第40-41页 |
3.2 二氧化钛的活性测定结果 | 第41-48页 |
3.2.1 滤纸片法活性测定结果 | 第41-42页 |
3.2.2 瓷板法活性测定结果 | 第42-43页 |
3.2.3 载玻片法活性测定结果 | 第43-47页 |
3.2.4 纱布法活性测定结果 | 第47-48页 |
3.2.5 小结 | 第48页 |
3.3 二氧化钛的药效测定结果 | 第48-55页 |
3.3.1 室内抑菌测定结果 | 第48-49页 |
3.3.2 田间药效试验结果 | 第49-55页 |
讨论 | 第55-60页 |
4.1 研究特色及创新点 | 第55页 |
4.2 制备方法的改进 | 第55页 |
4.3 纳米二氧化钛的安全性 | 第55-56页 |
4.4 尚待解决的问题 | 第56-57页 |
4.4.1 NH_4~+的有效去除 | 第56页 |
4.4.2 活性的提高 | 第56页 |
4.4.3 自由基伤害 | 第56-57页 |
4.4.4 超亲水性 | 第57页 |
4.5 关于对植物病害的防治效果 | 第57页 |
4.6 局限性 | 第57-58页 |
4.7 预备试验 | 第58-59页 |
4.7.1 光源的选择 | 第58页 |
4.7.2 抑菌试验 | 第58-59页 |
4.8 展望 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65页 |