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耗散动力学模拟研究树枝状聚合物和嵌段共聚物体系的自组装行为

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 耗散动力学方法第11-15页
        1.2.1 DPD 的发展第11-12页
        1.2.2 DPD 的理论基础第12-14页
        1.2.3 周期性边界条件与最近镜像原理第14-15页
        1.2.4 DPD 的特点第15页
    1.3 FLORY-HUGGINS 理论第15-19页
        1.3.1 溶解度参数法计算 FLORY-HUGGINS 参数第16-17页
        1.3.2 混合能法计算 参数第17-18页
        1.3.3 参数测定方法的选择第18-19页
    1.4 DPD 模拟在聚合物自组装方面的研究进展第19-22页
        1.4.1 量子点和嵌段共聚物的自组装体系第20-21页
        1.4.2 聚酯树枝状聚合物载药体系第21-22页
    1.6 本论文的研究内容及研究意义第22-24页
        1.6.1 本论文的研究意义第22页
        1.6.2 本论文的研究内容第22-23页
        1.6.3 本论文的创新点第23-24页
第二章 量子点纳米复合物自组装过程的耗散动力学模拟第24-40页
    2.1 前言第24页
    2.2 模拟体系的计算第24-27页
    2.3 模拟细节第27-28页
    2.4 量子点纳米复合物自组装过程的耗散动力学模拟第28-38页
        2.4.1 量子点体系的自组装过程以及胶束的分布情况第28-31页
        2.4.2 共聚物组成(PS 含量增大)对自组装结构的影响第31-34页
        2.4.3 共聚物组成(PEO 含量增大)对自组装结构的影响第34-36页
        2.4.4 共聚物组成对自组装胶束尺寸的影响第36-37页
        2.4.5 量子点含量对嵌段共聚物-量子点体系的影响第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 聚酯聚乙二醇树枝状聚合物对药物的包覆和释放的耗散动力学模拟第40-57页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 粗粒化模型的构建及参数的计算第41-44页
    3.3 模拟细节第44-45页
    3.4 结果与讨论第45-55页
        3.4.1 药物的包覆过程及其在自组装微球中的分布情况第45-49页
        3.4.2 药物在 PH 7.4 和 PH 5 时的释放第49-52页
        3.4.3 油相含量对自组装形态的影响第52-53页
        3.4.4 药物含量对自组装形态的影响第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
结论与展望第57-59页
    结论第57-58页
    展望第58-59页
参考文献第59-66页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第66-67页
致谢第67-68页
附件第68页

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