中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-10页 |
目录 | 第10-16页 |
CONTENTS | 第16-22页 |
第一章 绪言 | 第22-44页 |
·研究背景 | 第22-23页 |
·角膜接触镜发展历史 | 第23-25页 |
·角膜接触镜分类 | 第25页 |
·水凝胶接触镜材料共聚的研究 | 第25-31页 |
·水凝胶接触镜材料的单体种类、结构 | 第25-26页 |
·HEMA单体为主的接触镜材料 | 第26-28页 |
·HEMA-NVP共聚物接触镜材料 | 第28-29页 |
·交联剂在共聚物HEMA-NVP材料中的研究 | 第29-30页 |
·国内近年来有关HEMA-NVP共聚物的研究 | 第30-31页 |
·水凝胶接触镜材料的性能研究 | 第31-39页 |
·材料透光率与稳定性的研究 | 第31页 |
·接触镜材料透氧性能方面的研究 | 第31-34页 |
·角膜的新称代谢与接触镜材料透氧性的关系 | 第31-32页 |
·接触镜材料透氧性能的测定原理和方法 | 第32-34页 |
·接触镜材料渗透性能研究 | 第34-36页 |
·影响接触镜离子渗透性能的因素 | 第34-35页 |
·接触镜材料离子渗透性能的检测方法 | 第35-36页 |
·水在接触镜材料中渗透性能中的检测 | 第36页 |
·国内外的相关研究 | 第36页 |
·接触镜材料表面性能研究 | 第36-38页 |
·接触镜材料表面吸附性研究及检测方法 | 第37页 |
·接触镜材料的表面浸润性能及检测 | 第37页 |
·国内外相关的研究进展 | 第37-38页 |
·水凝胶接触镜材料的应用研究 | 第38-39页 |
·水凝胶接触镜材料的制备 | 第39页 |
·接触镜材料的发展趋势 | 第39-41页 |
·国内外有关NIPAm的研究现状 | 第41-42页 |
·论文的研究目标、研究内容及研究意义 | 第42-43页 |
·研究目标 | 第42页 |
·研究内容 | 第42页 |
·研究意义 | 第42-43页 |
·课题来源 | 第43页 |
本章小结 | 第43-44页 |
第二章 共聚物材料的合成及相关性能研究 | 第44-62页 |
·前言 | 第44页 |
·共聚物材料的合成 | 第44-55页 |
·实验原理 | 第44-46页 |
·紫外光聚合机理 | 第44页 |
·引发剂引发机理 | 第44-45页 |
·共聚反应的机理 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·主要的试剂与仪器 | 第46页 |
·实验装置 | 第46-47页 |
·共聚物材料的合成 | 第47页 |
·共聚物材料聚合动力学 | 第47-48页 |
·共聚物红外光谱测定 | 第48页 |
·结果讨论 | 第48-54页 |
·共聚物材料红外光谱分析 | 第48-50页 |
·空气中氧对聚合反应影响 | 第50页 |
·引发剂影响 | 第50-51页 |
·单体比例对共聚反应的影响 | 第51-52页 |
·NIPAm单体对共聚反应的影响 | 第52-53页 |
·不同单体配比下的不溶性共聚物含量 | 第53-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
·共聚物材料的性能研究 | 第55-60页 |
·实验部分 | 第55页 |
·实验仪器 | 第55页 |
·材料浸出液PH值测试 | 第55页 |
·透光性能测试 | 第55页 |
·溶解稳定性能测试 | 第55页 |
·热重测试 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-60页 |
·共聚物材料浸出液pH值 | 第55页 |
·共聚物材料的透光性能 | 第55-57页 |
·共聚物材料溶解稳定性研究 | 第57-59页 |
·共聚物热重分析 | 第59-60页 |
·结论 | 第60页 |
本章小结 | 第60-62页 |
第三章 共聚物材料的溶胀行为研究 | 第62-78页 |
·前言 | 第62页 |
·共聚物材料平衡含水率的研究 | 第62-69页 |
·试验部分 | 第62-63页 |
·材料制备 | 第62页 |
·平衡含水率测试 | 第62-63页 |
·结果讨论 | 第63-68页 |
·单体组分对HEMA-NVP共聚物平衡含水率的影响 | 第63-65页 |
·单体组分对HEMA-NVP-NIPAm共聚物平衡含水率的影响 | 第65-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
·共聚物水凝胶的溶胀动力学 | 第69-76页 |
·溶胀动力学模型 | 第69页 |
·溶胀实验 | 第69-70页 |
·结果讨论 | 第70-76页 |
·材料厚度对共聚物水凝胶溶胀动力学的影响 | 第70-72页 |
·单体配比对HEMA-NVP共聚物溶胀行为的影响 | 第72-74页 |
·单体配比对HEMA-NVP-NIPAm共聚物溶胀行为的影响 | 第74-76页 |
·结论 | 第76页 |
本章小结 | 第76-78页 |
第四章 共聚物材料温度敏感性能研究 | 第78-94页 |
·前言 | 第78页 |
·HEMA-NVP共聚物的温度敏感性 | 第78-84页 |
·实验部分 | 第78页 |
·环境温度对共聚物材料平衡含水率的影响 | 第78页 |
·环境温度对共聚物材料溶胀行为的影响 | 第78页 |
·结果讨论 | 第78-83页 |
·交联剂EGDMA含量不同的HEMA-NVP水凝胶材料 | 第78-79页 |
·单体比例不同的HEMA-NVP水凝胶材料 | 第79-80页 |
·温度对HEMA-NVP共聚物溶胀行为的影响 | 第80-83页 |
·结论 | 第83-84页 |
·含NIPAm组分的水凝胶材料的温度敏感性 | 第84-92页 |
·实验部分 | 第84页 |
·结果讨论 | 第84-91页 |
·温度对HEMA-NIPAm水凝胶平衡含水率的影响 | 第84-85页 |
·温度对HEMA-NVP-NIPAm水凝胶平衡含水率的影响 | 第85-87页 |
·温度对HEMA-NVP-NIPAm共聚物溶胀行为的影响 | 第87-91页 |
·温度对HEMA-NVP与HEMA-NVP-NIPAm共聚物溶胀率变化的对比 | 第91页 |
·结论 | 第91-92页 |
本章小结 | 第92-94页 |
第五章 共聚物材料的透过性能研究 | 第94-103页 |
·前言 | 第94页 |
·共聚物材料透氧性 | 第94-98页 |
·实验部分 | 第94-96页 |
·透氧性能的测量原理 | 第94-95页 |
·透氧性能的测试 | 第95-96页 |
·结果讨论 | 第96-98页 |
·聚合物膜厚度与透氧性能的关系 | 第96页 |
·NVP含量与透氧性能的关系 | 第96-97页 |
·单体配比不同的聚合物薄膜透氧性比较 | 第97-98页 |
·结论 | 第98页 |
·共聚物薄膜材料Na~+渗透性 | 第98-102页 |
·实验部分 | 第98-99页 |
·离子渗透性能的测量原理 | 第98-99页 |
·共聚物薄膜材料Na~+渗透性能测试 | 第99页 |
·结果讨论 | 第99-102页 |
·HEMA-NVP-NIPAm聚合物膜厚度对材料离子渗透性能的影响 | 第100页 |
·NVP含量对材料离子渗透性能的影响 | 第100-101页 |
·单体配比对材料离子渗透性能的影响 | 第101-102页 |
·结论 | 第102页 |
本章小结 | 第102-103页 |
第六章 共聚物材料表面性能的研究 | 第103-117页 |
·前言 | 第103页 |
·HEMA-NVP共聚物表面浸润性能的研究 | 第103-105页 |
·实验部分 | 第103页 |
·试剂与仪器 | 第103页 |
·实验方法 | 第103页 |
·结果讨论 | 第103-104页 |
·HEMA-NVP共聚物表面浸润性及接触角的测定 | 第103-104页 |
·接触时间对接触角的影响 | 第104页 |
·结论 | 第104-105页 |
·共聚物表面吸附牛血清蛋白的研究 | 第105-111页 |
·实验部分 | 第105-107页 |
·试剂与仪器 | 第105页 |
·实验方法 | 第105-107页 |
·结果讨论 | 第107-110页 |
·牛血清蛋白初始浓度对吸附量的影响 | 第107页 |
·吸附时间对牛血清蛋白液浓度的影响 | 第107-108页 |
·HEMA-NVP-NIPAm共聚物对牛血清蛋白溶液浓度的影响 | 第108-109页 |
·释放时间对牛血清蛋白液浓度的影响 | 第109页 |
·共聚物种类对牛血清蛋白的吸附(解脱)量的影响 | 第109-110页 |
·结论 | 第110-111页 |
·共聚物表面脱水的研究 | 第111-115页 |
·实验部分 | 第111-112页 |
·结果与讨论 | 第112-115页 |
·脱水时间对材料含水率的影响 | 第112-113页 |
·NIPAm单体含量对脱水的影响 | 第113-114页 |
·交联剂含量对共聚物材料脱水的影响 | 第114-115页 |
·结论 | 第115页 |
本章小结 | 第115-117页 |
结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-127页 |
博士期间发表的论文 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |