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掺杂型纳米二氧化钛粉体的抗菌性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
前言第10-12页
第一章 文献综述第12-29页
 1.1 二氧化钛的制备技术第12-14页
  1.1.1 二氧化钛的工业制造方法第12页
  1.1.2 纳米二氧化钛的实验室制备技术第12-14页
 1.2 二氧化钛光催化剂的发展及应用第14-16页
  1.2.1 抗菌消毒第15页
  1.2.2 污水处理第15页
  1.2.3 空气净化第15-16页
  1.2.4 防雾及自清洁涂层第16页
 1.3 TiO_2光催化杀菌原理及技术第16-20页
  1.3.1 TiO_2能带理论第16-17页
  1.3.2 TiO_2光催化原理第17页
  1.3.3 TiO_2光催化杀菌机理第17-18页
  1.3.4 掺Ag-TiO_2的抗菌机理第18-19页
  1.3.5 纳米二氧化钛抗菌性能的影响因素第19页
  1.3.6 TiO_2的表面修饰改性技术第19-20页
 1.4 纳米二氧化钛的掺杂改性第20-25页
  1.4.1 金属离子的掺杂改性第20-23页
  1.4.2 非金属离子的掺杂改性第23-24页
  1.4.3 双元素掺杂改性第24-25页
 1.5 抗菌实验方法概论第25-26页
  1.5.1 MIC法第26页
  1.5.2 MBC法第26页
  1.5.3 抑菌圈法第26页
  1.5.4 振荡法第26页
 1.6 选题意义和研究内容第26-29页
第二章 实验部分第29-40页
 2.1 纯TiO_2及掺杂型TiO_2纳米粉体的制备第29-31页
  2.1.1 试剂及仪器设备第29-30页
  2.1.2 TiO_2的制备原理第30-31页
  2.1.3 纯TiO_2及掺杂型TiO_2纳米粉体的制备第31页
 2.2 TiO_2样品表征第31-33页
  2.2.1 X射线衍射(XRD)测定第31-32页
  2.2.2 傅立叶红外光谱(FTIR)测定第32页
  2.2.3 透射电子显微镜(TEM)测定第32页
  2.2.4 热重-差示扫描热分析(TG-DSC)测定第32-33页
  2.2.5 紫外可见近红外光谱仪(UV-VIS-NIR)测定第33页
 2.3 抗菌性能测试第33-37页
  2.3.1 试剂及仪器第33-34页
  2.3.2 培养基的配制第34页
  2.3.3 实验用品的灭菌第34页
  2.3.4 菌液的制备第34-35页
  2.3.5 实验用菌第35页
  2.3.6 抗菌性能的定性测试第35-37页
  2.3.7 抗菌性能的定量测试第37页
 2.4 光催化性能测试第37-40页
  2.4.1 试剂及仪器第38页
  2.4.2 甲基橙标准曲线绘制第38-39页
  2.4.3 太阳光催化降解实验第39-40页
第三章 结果与讨论第40-89页
 3.1 纳米二氧化钛粉末的制备与表征第40-48页
  3.1.1 纯纳米二氧化钛粉末的制备工艺第40-45页
  3.1.2 掺杂型纳米二氧化钛粉末的制备工艺第45页
  3.1.3 纯的和掺杂型纳米二氧化钛的表征第45-48页
 3.2 掺银纳米二氧化钛粉末的抗菌性能研究第48-66页
  3.2.1 银离子掺杂和热处理过程对二氧化钛晶粒生长和相变的影响第48-53页
  3.2.2 制备条件对Ag-TiO_2抗菌性能的影响第53-58页
  3.2.3 实验条件对Ag-TiO_2抗菌性能的影响第58-66页
 3.3 掺镧纳米二氧化钛粉末的光催化性能研究第66-76页
  3.3.1 镧离子掺杂对纳米二氧化钛晶粒生长和相变的影响第67-69页
  3.3.2 制备条件对La-TiO_2光催化性能的影响第69-74页
  3.3.3 实验条件对La-TiO_2光催化性能的影响第74-76页
 3.4 掺杂型TiO_2的抗菌性能定量研究第76-84页
  3.4.1 激发光源和实验菌种的选择第76-78页
  3.4.2 抗菌性能的定量实验第78-84页
 3.5 双元素掺杂对纳米二氧化钛的抗菌性能研究第84-89页
  3.5.1 双元素掺杂对纳米二氧化钛晶粒生长和相变的影响第84-86页
  3.5.2 双元素掺杂对纳米二氧化钛抗菌性能的影响第86-89页
第四章 结论与展望第89-93页
 4.1 结论第89-91页
 4.2 本文创新点第91页
 4.3 展望第91-93页
参考文献第93-99页
论文情况第99-100页
致谢第100-101页
西北工业大学学位论文知识产权声明书第101页
西北工业大学学位论文原创性声明第101页

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