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天然多糖基改性纤维素纳米纤维膜的制备及其功能特性

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
缩略语表第13-15页
第一章 绪论第15-35页
    1. 静电纺丝技术介绍第15-21页
        1.1 纳米纤维第15页
        1.2 纳米纤维制备方法第15-16页
        1.3 静电纺丝原理与操作过程第16-18页
        1.4 静电纺纳米纤维的应用第18-21页
            1.4.1 组织工程领域第18-19页
            1.4.2 药物缓释体系第19页
            1.4.3 抗菌材料第19页
            1.4.4 过滤材料第19-20页
            1.4.5 其他领域应用第20-21页
    2. 天然有机高分子材料第21-28页
        2.1 纤维素第22页
        2.2 壳聚糖及其衍生物第22-27页
            2.2.1 壳聚糖第22-25页
            2.2.2 壳聚糖衍生物第25-27页
        2.3 海藻酸纳第27-28页
    3. 层状硅酸盐第28-32页
        3.1 层状硅酸盐简介第28-29页
        3.2 层状硅酸盐复合材料概述第29-30页
        3.3 聚合物/层状硅酸盐无机纳米复合材料研究现状第30-31页
        3.4 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的应用第31-32页
            3.4.1 生物医用材料领域第31页
            3.4.2 传感器方面的应用第31页
            3.4.3 其他领域的应用第31-32页
    4. 层层自组装技术第32-33页
        4.1 层层自组装技术简介第32页
        4.2 层层自组装技术的研究现状第32-33页
    5. 研究目的及主要内容第33-35页
        5.1 研究目的第33-34页
        5.2 主要研究内容第34页
        5.3 本论文创新点第34-35页
第二章 壳聚糖季铵盐-有机累托石/海藻酸钠改性纳米复合膜的制备及其性能研究第35-74页
    1. 引言第35-38页
    2. 材料和方法第38-46页
        2.1 实验材料第38-39页
        2.2 实验试剂第39页
        2.3 实验设备与仪器第39-40页
        2.4 实验方法第40-46页
            2.4.1 醋酸纤维素纳米纤维的制备及其水解第40-41页
            2.4.2 纤维素纳米纤维膜的结构表征第41页
            2.4.3 有机累托石和壳聚糖季铵盐/有机累托石插层材料的制备第41-42页
            2.4.4 层层自组装结构的复合纤维膜的制备第42-43页
            2.4.5 壳聚糖季铵盐-有机累托石改性纳米纤维膜形貌结构表征第43页
            2.4.6 CCL-13与SMMC-7721细胞培养实验第43-44页
            2.4.7 层层自组装结构纤维复合膜的细胞毒性实验第44-45页
            2.4.8 层层自组装结构纤维复合膜的细胞相容性实验第45-46页
    3. 实验结果与分析第46-72页
        3.1. FT-IR光谱分析第46-48页
            3.1.1 壳聚糖季铵盐红外谱图第46页
            3.1.2 REC改性前后的红外光谱第46-47页
            3.1.3 醋酸纤维素纳米纤维水解前后的红外谱图第47-48页
        3.2. 纤维素纳米纤维膜的场发射扫描电镜第48-49页
        3.3. 层层自组装组装组分及模板的ζ-电势第49-50页
        3.4. 不同组装层数与最外层组分对层层自组装结构复合纤维膜的形貌和结构的影响第50-57页
        3.5. 多功能电子能谱(XPS)分析第57-60页
        3.6. X-射线衍射分析第60-62页
        3.7. 细胞毒性评价第62-64页
        3.8. 层层自组装结构纤维素纳米纤维复合膜的生物相容性第64-72页
            3.8.1 扫描电镜图第64-67页
            3.8.2 荧光电镜图第67-72页
    4. 讨论第72页
    5. 小结第72-74页
第三章 壳聚糖/过氧化氢酶纳米复合膜的制备及性能研究第74-100页
    1. 引言第74-76页
    2. 材料和方法第76-82页
        2.1 实验材料第76页
        2.2 实验试剂第76-77页
        2.3 实验设备与仪器第77-78页
        2.4 实验方法第78-82页
            2.4.1 纤维素纳米纤维的制备第78页
            2.4.2 层层自组装结构的壳聚糖/过氧化氢酶纳米纤维膜的制备第78-79页
            2.4.3 壳聚糖-过氧化氢酶改性纳米纤维膜的形貌结构表征第79页
            2.4.4 过氧化氢酶量与酶活测定第79-80页
            2.4.5 HUVECS氧化性损伤模型的建立第80页
            2.4.6 人脐静脉内皮细胞培养实验第80-81页
            2.4.7 乳酸脱氢酶(LDH)释放试验第81页
            2.4.8 流式细胞凋亡检测第81页
            2.4.9 层层自组装结构纤维复合膜的细胞相容性实验第81-82页
    3. 结果与分析第82-97页
        3.1 组装组分及模板的ζ-电势第82-83页
        3.2 纤维素纳米纤维膜的扫描电镜第83-85页
        3.3 X射线多功能电子能谱(XPS)分析第85-86页
        3.4 过氧化氢酶量与酶活力第86-87页
        3.5 纳米纤维膜的细胞毒性评价第87-88页
        3.6 乳酸脱氢酶(LDH)释放试验第88-90页
        3.7 流式细胞检测凋亡结果分析第90-92页
        3.8 细胞形貌与超微结构分析第92-97页
            3.8.1 扫描电镜观察细胞形貌第92-93页
            3.8.2 细胞超微结构变化第93-97页
    4. 讨论第97-98页
    5. 小结第98-100页
第四章 结论与展望第100-102页
    1. 主要结论第100-101页
    2. 展望第101-102页
参考文献第102-113页
致谢第113-114页
附录一 攻读硕士学位期间已发表的论文第114页

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