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PU/PNIPAAm电纺纤维的制备及硝苯地平释放行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 静电纺丝技术第17-26页
        1.2.1 静电纺丝的基本原理第17-19页
        1.2.2 静电纺丝的影响因素第19-20页
        1.2.3 静电纺丝技术的应用第20-26页
    1.3 静电纺丝的材料第26-32页
        1.3.1 天然高分子材料第27页
        1.3.2 PU及合成高分子材料第27-29页
        1.3.3 PNIPAAm及智能高分子材料第29-32页
    1.4 硝苯地平及其与聚合物的复合第32-34页
        1.4.1 复合水凝胶第32-33页
        1.4.2 复合纳米粒子第33页
        1.4.3 复合电纺纤维第33-34页
    1.5 本课题的主要研究内容第34-36页
第2章 实验材料与实验方法第36-45页
    2.1 实验材料与仪器设备第36-38页
        2.1.1 化学试剂与原料第36-37页
        2.1.2 仪器设备第37-38页
    2.2 电纺纤维的制备第38-40页
        2.2.1 聚合物的合成第38-39页
        2.2.2 电纺溶液的配制第39页
        2.2.3 电纺纤维的制备第39-40页
        2.2.4 芯-壳结构电纺纤维的制备第40页
    2.3 样品的表征方法第40-42页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第40页
        2.3.2 能量色散光谱(EDS)第40页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第40页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第40-41页
        2.3.5 傅立叶红外光谱(FT-IR)第41页
        2.3.6 紫外-可见吸收光谱(UV-visspectroscopy)第41页
        2.3.7 核磁共振光谱(NMR)第41-42页
        2.3.8 凝胶渗透色谱(GPC)第42页
    2.4 样品的性能测试第42-44页
        2.4.1 粘度的测试第42页
        2.4.2 温敏性能测试第42-43页
        2.4.3 力学性能测试第43页
        2.4.4 硝苯地平释放性能测试第43-44页
    2.5 实验数据的统计分析第44-45页
第3章 PU电纺纤维的制备及硝苯地平释放行为研究第45-68页
    3.1 引言第45页
    3.2 PU的表征第45-49页
        3.2.1 PU的粘度第47页
        3.2.2 PU的分子量第47-48页
        3.2.3 PU的结构第48-49页
    3.3 PU电纺纤维的制备与性能研究第49-55页
        3.3.1 反应物配比对纤维形貌的影响第49-50页
        3.3.2 聚合物溶液浓度对纤维形貌的影响第50-52页
        3.3.3 接收距离对纤维形貌的影响第52页
        3.3.4 接收装置对纤维形貌的影响第52-53页
        3.3.5 推进速率对纤维形貌的影响第53-54页
        3.3.6 PU电纺纤维膜的力学性能第54-55页
    3.4 PU与NIF共纺纤维的结构与形貌第55-59页
        3.4.1 PU与NIF共纺纤维的结构第55-57页
        3.4.2 PU与NIF共纺纤维的微观形貌第57-58页
        3.4.3 PU与NIF共纺纤维的表面元素分析第58-59页
    3.5 PU电纺纤维中的NIF释放行为研究第59-66页
        3.5.1 PU电纺纤维中的NIF释放过程第59-61页
        3.5.2 NIF在PU电纺纤维中的释放量第61-66页
    3.6 本章小结第66-68页
第4章 PU/PNIPAAm电纺纤维的制备及硝苯地平释放行为研究第68-90页
    4.1 引言第68页
    4.2 PNIPAAm电纺纤维的制备与性能研究第68-73页
        4.2.1 PNIPAAm的合成第68-69页
        4.2.2 PNIPAAm与NIF共纺纤维的结构第69-70页
        4.2.3 PNIPAAm与NIF共纺纤维的微观形貌第70-71页
        4.2.4 PNIPAAm电纺纤维的温敏性能第71-73页
    4.3 PNIPAAm电纺纤维中的NIF释放行为研究第73-75页
    4.4 PU/PNIPAAm电纺纤维的制备与性能研究第75-81页
        4.4.1 PU/PNIPAAm电纺纤维的微观形貌第75-76页
        4.4.2 PU/PNIPAAm电纺纤维的温敏性能第76-79页
        4.4.3 PU/PNIPAAm电纺纤维的温敏性分析第79-81页
        4.4.4 PU/PNIPAAm电纺纤维膜的力学性能第81页
    4.5 PU/PNIPAAm与NIF共纺纤维的结构与形貌第81-84页
        4.5.1 PU/PNIPAAm与NIF共纺纤维的结构第81-83页
        4.5.2 PU/PNIPAAm与NIF共纺纤维的微观形貌第83-84页
    4.6 PU/PNIPAAm电纺纤维中的NIF释放行为研究第84-88页
    4.7 本章小结第88-90页
第5章 PU/P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维的制备及硝苯地平释放行为研究第90-117页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 P(NIPAAm-co-AAc)共聚物的表征第91-94页
        5.2.1 P(NIPAAm-co-AAc)共聚物的结构第91-93页
        5.2.2 P(NIPAAm-co-AAc)共聚物的分子量第93-94页
    5.3 P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维的制备与性能研究第94-99页
        5.3.1 P(NIPAAm-co-AAc)与NIF共纺纤维的结构第94-95页
        5.3.2 P(NIPAAm-co-AAc)与NIF共纺纤维的微观形貌第95-96页
        5.3.3 P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维的温敏性能第96-99页
    5.4 P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维中的NIF释放行为研究第99-107页
        5.4.1 P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维中的NIF释放过程第99-102页
        5.4.2 P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维中的NIF释放量第102-107页
    5.5 P U/P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维的制备与性能研究第107-111页
        5.5.1 PU/P(NIPAAm-co-AAc)与NIF共纺纤维的结构第107-108页
        5.5.2 PU/P(NIPAAm-co-AAc)与NIF共纺纤维的微观形貌第108-109页
        5.5.3 PU/P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维的温敏性能第109-111页
    5.6 P U/P(NIPAAm-co-AAc)电纺纤维中的NIF释放行为研究第111-115页
    5.7 本章小结第115-117页
第6章 PU基芯-壳结构电纺纤维的制备及性能初探第117-128页
    6.1 引言第117页
    6.2 同轴电纺装置的构建第117-118页
    6.3 同轴电纺工艺的探索第118-122页
        6.3.1 PVP/PU芯-壳电纺纤维的微观形貌第118-119页
        6.3.2 PNIPAAm/PU芯-壳电纺纤维的微观形貌第119-122页
    6.4 PNIPAAm/PU芯-壳电纺纤维的温敏性能第122-124页
    6.5 PU基芯-壳电纺纤维中的NIF释放行为研究第124-126页
        6.5.1 PVP/PU芯-壳电纺纤维中的NIF释放行为第124-125页
        6.5.2 PNIPAAm/PU芯-壳电纺纤维中的NIF释放行为第125-126页
    6.6 本章小结第126-128页
结论第128-129页
创新点第129-130页
展望第130-131页
参考文献第131-147页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第147-150页
致谢第150-151页
个人简历第151页

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