摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
1 引言 | 第11-12页 |
2 银系无机抗菌材料 | 第12-18页 |
2.1 抗菌剂 | 第12-14页 |
2.2 银系无机抗菌剂 | 第14-16页 |
2.3 纳米银系抗菌剂 | 第16-17页 |
2.4 纳米银系复合抗菌剂 | 第17-18页 |
3 蒙脱土概述及研究现状 | 第18-20页 |
4 可食性淀粉膜概述及研究现状 | 第20-21页 |
5 本论文研究提出的背景、目的及研究内容 | 第21-24页 |
5.1 本论文研究提出的背景 | 第21-22页 |
5.2 研究目的 | 第22-23页 |
5.3 本论文研究内容 | 第23-24页 |
第二章 载纳米银MMT复合抗菌剂制备参数的选择 | 第24-32页 |
1 引言 | 第24-25页 |
2 实验部分 | 第25-26页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验步骤 | 第25-26页 |
2.2.1 Chitosan-MMT的制备 | 第25页 |
2.2.2 Chitosan-MMT-Ag的制备 | 第25-26页 |
3 结果与讨论 | 第26-30页 |
3.1 单因素实验结果 | 第26-29页 |
3.1.1 硝酸银的浓度对复合抗菌剂含银量的影响 | 第26-27页 |
3.1.2 反应温度对复合抗菌剂含银量的影响 | 第27-28页 |
3.1.3 反应时间对复合抗菌剂含银量的影响 | 第28-29页 |
3.2 正交试验结果分析 | 第29-30页 |
4 结论 | 第30-32页 |
第三章 复合抗菌剂的表征及抗菌活性研究 | 第32-45页 |
1 引言 | 第32-33页 |
2 实验部分 | 第33-35页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第33页 |
2.2 实验过程 | 第33-35页 |
2.2.1 Chitosan-MMT的制备 | 第33页 |
2.2.2 不同银含量Chitosan-MMT-Ag的制备 | 第33页 |
2.2.3 Chitosan-MMT-Ag+的制备 | 第33-34页 |
2.2.4 MMT-Ag的制备 | 第34页 |
2.2.5 抗菌实验 | 第34-35页 |
3 测试与表征 | 第35页 |
4 结果与讨论 | 第35-44页 |
4.1 紫外光谱分析 | 第35-36页 |
4.2 红外分析 | 第36-37页 |
4.3 EDS和SEM分析 | 第37-39页 |
4.4 TEM分析 | 第39-41页 |
4.5 XRD分析 | 第41-42页 |
4.6 热重分析 | 第42页 |
4.7 载银机理分析 | 第42-43页 |
4.8 抗菌结果分析 | 第43-44页 |
5 结论 | 第44-45页 |
第四章 载纳米银MMT/淀粉复合抗菌膜材料的制备及性能研究 | 第45-59页 |
1 引言 | 第45页 |
2 实验部分 | 第45-52页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第45-46页 |
2.2 实验过程 | 第46-50页 |
2.2.1 制膜工艺流程 | 第46页 |
2.2.2 制膜工艺参数的选择 | 第46-50页 |
2.2.3 载纳米银MMT复合抗菌剂的处理 | 第50页 |
2.2.4 载纳米银MMT/淀粉复合抗菌材料的制备 | 第50页 |
2.3 表征和测试 | 第50-52页 |
2.3.1 扫描电镜分析(SEM) | 第50页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第50页 |
2.3.3 力学性能(Mechanical properties) | 第50页 |
2.3.4 吸水测试 | 第50-51页 |
2.3.5 水蒸气透过系数(WVP)透氧系数(OP)测试 | 第51页 |
2.3.6 抗菌实验 | 第51-52页 |
3 结果与讨论 | 第52-57页 |
3.1 SEM | 第52-53页 |
3.2 XRD | 第53-54页 |
3.4 力学性能 | 第54-55页 |
3.5 吸水测试 | 第55-56页 |
3.6 WVP和OP测试 | 第56-57页 |
3.8 抗菌实验结果 | 第57页 |
4 结论 | 第57-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-62页 |
1 结论 | 第59-60页 |
2 创新点 | 第60-61页 |
3 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |