摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 改性瓜尔胶 | 第14-19页 |
1.1.1 瓜尔胶 | 第14-15页 |
1.1.2 改性瓜尔胶的制备 | 第15-16页 |
1.1.3 改性瓜尔胶的相关研究 | 第16-17页 |
1.1.4 改性瓜尔胶的应用 | 第17-19页 |
1.1.4.1 在油田中的应用 | 第17页 |
1.1.4.2 在染织业中的应用 | 第17-18页 |
1.1.4.3 在牙膏中的应用 | 第18页 |
1.1.4.4 在造纸业中的应用 | 第18-19页 |
1.2 聚氨酯 | 第19-23页 |
1.2.1 水性聚氨酯的发展 | 第19页 |
1.2.2 水性聚氨酯的制备 | 第19-20页 |
1.2.3 水性聚氨酯的应用 | 第20-23页 |
1.2.3.1 在纺织业中的应用 | 第20-21页 |
1.2.3.2 在涂料工业中的应用 | 第21-22页 |
1.2.3.3 在生物医学中的应用 | 第22-23页 |
1.3 论文的研究意义及内容 | 第23-25页 |
第2章 改性瓜尔胶的合成及性能研究 | 第25-34页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2.3 HPG的合成 | 第26-27页 |
2.2.3.1 HPG的制备原理 | 第26-27页 |
2.2.3.2 HPG的合成 | 第27页 |
2.2.4 HPG的鉴别 | 第27页 |
2.2.5 HPG性能测定 | 第27-28页 |
2.2.5.1 水中不溶物含量测定 | 第27-28页 |
2.2.5.2 粘度的测定 | 第28页 |
2.2.5.3 HPG傅立叶红外光谱(FTIR)测试 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-32页 |
2.3.1 氢氧化钠浓度对HPG性能影响 | 第28-29页 |
2.3.2 碱化时间对HPG性能影响 | 第29-30页 |
2.3.3 环氧丙烷的量对HPG性能影响 | 第30-31页 |
2.3.4 反应时间对HPG性能影响 | 第31-32页 |
2.3.5 HPG的FTIR图 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 水性聚氨酯与聚氨酯微球的合成及性能研究 | 第34-51页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-40页 |
3.2.1 试剂及原料 | 第34-35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35页 |
3.2.3 WPU的合成及微球的制备 | 第35-37页 |
3.2.3.1 WPU的合成原理 | 第35-36页 |
3.2.3.2 WPU的合成及微球的制备 | 第36-37页 |
3.2.4 WPU合成条件测定 | 第37-39页 |
3.2.4.1 预聚和扩链阶段反应条件的测定 | 第37-38页 |
3.2.4.2 最佳PEG分子量的测定 | 第38页 |
3.2.4.3 最佳单体固含量的测定 | 第38-39页 |
3.2.4.4 最佳R值的测定 | 第39页 |
3.2.5 WPU性能测定 | 第39页 |
3.2.5.1 耐酸碱性测定 | 第39页 |
3.2.5.2 离心稳定性测定 | 第39页 |
3.2.5.3 乳液外观 | 第39页 |
3.2.6 PU微球性能测定 | 第39-40页 |
3.2.6.1 微球降解速率测定 | 第39页 |
3.2.6.2 微球凝胶化性能测定 | 第39-40页 |
3.2.6.3 微球粒径分布测定 | 第40页 |
3.2.6.4 微球傅里叶红外光谱(FTIR)测定 | 第40页 |
3.2.6.5 微球扫描电子显微镜(SEM)测定 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.3.1 WPU的合成及性能 | 第40-45页 |
3.3.1.1 预聚时间和预聚温度的确定 | 第40-41页 |
3.3.1.2 扩链阶段反应条件的确定 | 第41-42页 |
3.3.1.3 PEG分子量对WPU及其成球性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.1.4 固含量对WPU及其成球性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.1.5 R值(n(IPDI):n(PEG)对WPU及其成球性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.1.6 耐酸碱性和离心稳定性的测定 | 第45页 |
3.3.2 PU微球性能 | 第45-49页 |
3.3.2.1 微球降解速率 | 第45-46页 |
3.3.2.2 微球粒径分布 | 第46-47页 |
3.3.2.3 微球凝胶化速率 | 第47页 |
3.3.2.4 微球红外光谱(FTIR)图 | 第47-48页 |
3.3.2.5 微球扫描电子显微镜(SEM)图 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 HPG/PU复合微球的制备及性能研究 | 第51-66页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-55页 |
4.2.1 实验试剂 | 第51-52页 |
4.2.2 实验仪器 | 第52页 |
4.2.3 HPG/PU复合微球的制备 | 第52-53页 |
4.2.4 HPG/PU复合溶液的影响因素 | 第53页 |
4.2.5 HPG/PU复合微球的性能 | 第53-55页 |
4.2.5.1 HPG/PU复合微球降解速率测定 | 第53-54页 |
4.2.5.2 HPG/PU复合微球凝胶化性能测定 | 第54页 |
4.2.5.3 HPG/PU复合微球溶胀度测定 | 第54页 |
4.2.5.4 HPG/PU复合微球粒径分布测定 | 第54页 |
4.2.5.5 PU微球和HPG/PU复合微球力学性能测定 | 第54-55页 |
4.2.5.6 HPG/PU复合微球傅里叶红外光谱(FTIR)测定 | 第55页 |
4.2.5.7 HPG/PU复合微球扫描电子显微镜(SEM)测定 | 第55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
4.3.1 制备HPG/PU复合材料的影响因素 | 第55-57页 |
4.3.1.1 HPG含量对HPG/PU复合溶液和成球性能的影响 | 第55-56页 |
4.3.1.2 PEG分子量对HPG/PU复合溶液和成球性能的影响 | 第56页 |
4.3.1.3 固含量对HPG/PU复合溶液和成球性能的影响 | 第56-57页 |
4.3.1.4 R值(n(IPDI):n(PEG)对HPG/PU复合溶液和成球性能的影响. | 第57页 |
4.3.2 HPG/PU复合微球性能的研究 | 第57-64页 |
4.3.2.1 HPG含量对溶胀性的影响 | 第57-58页 |
4.3.2.2 HPG含量对降解率的影响 | 第58-60页 |
4.3.2.3 HPG/PU复合微球凝胶化速率 | 第60页 |
4.3.2.4 HPG/PU复合微球粒径分布 | 第60-61页 |
4.3.2.5 PU微球、HPG/PU复合微球力学性能 | 第61-62页 |
4.3.2.6 HPG/PU复合微球的扫描电镜图 | 第62-63页 |
4.3.2.7 HPG/PU复合微球的红外光谱图 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 HPG/PU复合载药微球的制备及性能研究 | 第66-75页 |
5.1 前言 | 第66页 |
5.2 实验部分 | 第66-69页 |
5.2.1 实验试剂 | 第66页 |
5.2.2 实验仪器 | 第66-67页 |
5.2.3 HPG/PU复合载药微球的制备 | 第67页 |
5.2.4 标准曲线的绘制 | 第67-68页 |
5.2.4.1 TH在PBS缓冲溶液中的标准曲线绘制 | 第67-68页 |
5.2.4.2 TH在氯化钙溶液中的标准曲线绘制 | 第68页 |
5.2.5 HPG/PU复合微球的载药量和包封率的测定 | 第68页 |
5.2.5.1 空白对照溶液的制备 | 第68页 |
5.2.5.2 载药微球溶液的制备 | 第68页 |
5.2.5.3 微球载药量和包封率的测定 | 第68页 |
5.2.6 HPG/PU载药微球体外释药性能的检测 | 第68-69页 |
5.3 结果与讨论 | 第69-74页 |
5.3.1 TH的标准吸收曲线 | 第69-72页 |
5.3.1.1 TH在pH=7.4 PBS缓冲溶液中标准曲线的绘制 | 第69页 |
5.3.1.2 TH在pH=1.4 PBS缓冲溶液中标准曲线的绘制 | 第69-70页 |
5.3.1.3 TH在pH=10 PBS缓冲溶液中标准曲线的绘制 | 第70-71页 |
5.3.1.4 TH在氯化钙溶液中的标准曲线的绘制 | 第71-72页 |
5.3.2 HPG/PU复合载药微球载药量和包封率的测定 | 第72页 |
5.3.3 HPG/PU载药微球的体外释药性能研究 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
附录 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第85页 |