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非生物质可降解水性聚氨酯的合成及性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-25页
   ·可降解聚氨酯高分子材料的合成概述及其分类第11-12页
   ·生物质可降解聚氨酯的合成概述及方法第12-13页
     ·天然高分子化合物直接复合法第12-13页
     ·天然高分子化合物改性复合法第13页
     ·天然高分子液化复合法第13页
   ·非生物质可降解聚氨酯的合成概述及方法第13-19页
     ·脂肪族聚酯类第14-15页
     ·聚酯酰胺共聚物第15页
     ·几类典型可降解高分子的介绍及性能第15-19页
   ·聚氨酯的降解机理研究第19-20页
     ·聚氨酯的真菌生物降解第19-20页
     ·聚氨酯的细菌生物降解第20页
   ·生物可降解聚氨酯材料的应用第20-21页
     ·生物可降解聚氨酯在医学中的应用第21页
     ·生物可降解聚氨酯在环境及生态保护中的应用第21页
   ·本课题的研究内容及意义第21-25页
     ·本课题研究的内容第22页
     ·本课题选题的意义第22-25页
2 实验第25-35页
   ·实验所需的试剂及设备第25-26页
     ·实验所用药品及规格第25-26页
     ·实验设备及仪器第26页
   ·聚氨酯的合成工艺第26-29页
     ·无硅油改性接枝合成路线第28页
     ·硅油接枝改性合成路线第28-29页
     ·聚氨酯的合成反应示意图第29页
   ·聚氨酯乳液成膜方法第29-30页
   ·聚氨酯的表征和测试第30-35页
     ·聚氨酯薄膜红外光谱(FT-IR)分析第30页
     ·聚氨酯薄膜结晶性能(XRD)分析第30页
     ·聚氨酯的吸水率测定第30页
     ·聚氨酯有机溶剂溶解性测试第30页
     ·聚氨酯缓冲溶液水解测试第30-31页
     ·聚氨酯样本的土埋法降解测试第31页
     ·聚氨酯样本的ADTC骨细胞增殖培养测试第31页
     ·聚氨酯样本的K蛋白酶酶解实验第31-32页
     ·聚氨酯样本的拉伸机械性能测试第32页
     ·聚氨酯的氢谱核磁共振 1H-NMR测试第32页
     ·用于热重分析的聚氨酯样品准备第32页
     ·可降解聚氨酯电纺膜的制备第32页
     ·可降解聚氨酯电纺膜药物缓释测试第32-33页
     ·聚氨酯乳液粒径分布测试第33-35页
3 结果与讨论第35-59页
   ·聚氨酯合成的表征与确认第35-36页
     ·聚氨酯样本的红外光谱分析(FT-IR)分析第35-36页
     ·聚氨酯样本的核磁共振波谱仪(H1-NMR)分析第36页
   ·不同类型聚氨酯的水解表现第36-39页
     ·各类常规有机溶剂下聚氨酯的溶解情况第37页
     ·中性缓冲液下聚氨酯的水解情况第37-38页
     ·酸性缓冲液下聚氨酯的水解情况第38-39页
     ·碱性缓冲液下聚氨酯的水解情况第39页
   ·土壤堆肥法五类可降解聚氨酯的生物降解性能的表征第39-42页
     ·SEM电镜下可降解聚氨酯的薄膜的表面结构变化第39-41页
     ·五类可降解聚氨酯的土埋法质量保留率第41-42页
   ·单变量对可降解聚氨酯性能的影响和合成可行性分析第42-46页
     ·扩链剂DMAP用量对聚氨酯乳液稳定性分析第42-44页
     ·DMPA用量对聚氨酯水解和生物降解性的影响第44-45页
     ·硬段调节剂BDO用量对聚氨酯水解性和吸水性能的影响第45-46页
   ·可降解聚氨酯的物理机械性能分析第46-53页
     ·多元醇种类差异对聚氨酯机械性能影响测试第46-48页
     ·多元醇种类差异对聚氨酯热稳定性能的影响第48-49页
     ·扩链剂DMPA和硬段调节剂BDO对聚氨酯热稳定性能的影响第49-51页
     ·聚合多元醇种类对聚氨酯产物结晶性的影响第51-52页
     ·扩链剂DMPA和硬段调节剂BDO对聚氨酯结晶性的影响第52-53页
   ·可降解聚氨酯的生物酶降解性和生物相容性测试第53-56页
     ·可降解聚氨酯的K蛋白酶溶解测试第53-55页
     ·可降解聚氨酯的骨细胞生物相容性测试第55-56页
   ·接枝硅油改性对聚氨酯物理性能影响第56-59页
     ·接枝硅油对聚氨酯表面性能的影响第56-57页
     ·接枝硅油对可降解聚氨酯热稳定性能的影响第57-59页
结论第59-61页
参考文献第61-65页
作者攻读学位期间发表学术论文清单第65-67页
致谢第67页

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