致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1. 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 受限环境的概述 | 第13-14页 |
1.3 多孔材料的概述 | 第14-17页 |
1.3.1 多孔材料的定义 | 第14-15页 |
1.3.2 多孔材料的特点 | 第15-16页 |
1.3.3 多孔材料的分类及应用 | 第16-17页 |
1.4 多孔聚合物材料的制备方法 | 第17-21页 |
1.4.1 自上而下法 | 第18-20页 |
1.4.2 自下而上法 | 第20-21页 |
1.5 聚乳酸材料的概述 | 第21-26页 |
1.5.1 聚乳酸材料的现状及发展 | 第22页 |
1.5.2 聚乳酸多孔材料的研究进展 | 第22-26页 |
1.6 本论文的立题依据和研究目的 | 第26-27页 |
2 聚乳酸多孔微球的静电喷雾法制备及其在药物负载方面的应用 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验原料 | 第27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 实验流程 | 第28页 |
2.2.4 材料表征和测试 | 第28-29页 |
2.3 结果讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 聚乳酸/聚环氧乙烷共混溶液中的聚合物分散行为 | 第29-30页 |
2.3.2 电喷条件筛选 | 第30-33页 |
2.3.3 多孔聚乳酸电喷微球的结构和性质 | 第33-35页 |
2.3.4 电喷聚乳酸/聚环氧乙烷微球的结晶行为和形成机理 | 第35-36页 |
2.3.5 多孔微球物理吸附牛血清蛋白 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 聚乳酸多孔纤维的静电纺丝法制备及其在吸附、分离以及负载方面的应用 | 第39-60页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 实验原料 | 第39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 实验流程 | 第40-41页 |
3.2.4 材料表征和测试 | 第41-42页 |
3.3 结果讨论 | 第42-59页 |
3.3.1 聚乳酸/聚环氧乙烷电纺纤维的结构 | 第42-44页 |
3.3.2 多孔聚乳酸电纺纤维的结构和性质 | 第44-48页 |
3.3.2.1 不同聚乳酸含量对纤维表面及内部形貌的影响 | 第44-47页 |
3.3.2.2 纤维孔隙的大小分布及比表面积 | 第47-48页 |
3.3.3 电纺聚乳酸/聚环氧乙烷纤维的结晶行为和形成机理 | 第48-49页 |
3.3.4 纤维薄膜的机械性能 | 第49-50页 |
3.3.5 多孔纤维薄膜分离水油的应用 | 第50-54页 |
3.3.5.1 纤维薄膜的表面性能 | 第50-52页 |
3.3.5.2 纤维薄膜的吸附油污性能 | 第52页 |
3.3.5.3 纤维薄膜过滤分离乳液的性能 | 第52-54页 |
3.3.6 多孔纤维薄膜负载银纳米粒子的应用 | 第54-59页 |
3.3.6.1 银纳米粒子的性质、制备方法及应用 | 第54-55页 |
3.3.6.2 多孔纤维上负载银纳米粒子的性质 | 第55-57页 |
3.3.6.3 复合纤维薄膜的抗菌性能 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
4 聚乳酸多孔薄膜的旋涂法制备及其在形状记忆方面的应用 | 第60-74页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 实验原料 | 第60-61页 |
4.2.2 实验仪器 | 第61页 |
4.2.3 实验流程 | 第61页 |
4.2.4 材料表征和测试 | 第61-62页 |
4.3 结果讨论 | 第62-73页 |
4.3.1 聚乳酸/聚环氧乙烷旋涂薄膜的结构 | 第63页 |
4.3.2 多孔聚乳酸旋涂薄膜的结构和性质 | 第63-69页 |
4.3.2.1 不同共混溶液浓度、旋涂速度对多孔薄膜形貌的影响 | 第64-68页 |
4.3.2.2 不同聚乳酸含量对多孔薄膜形貌的影响 | 第68-69页 |
4.3.3 旋涂聚乳酸/聚环氧乙烷薄膜的结晶行为 | 第69-70页 |
4.3.4 旋涂薄膜的表面性质和机械性能 | 第70-71页 |
4.3.5 旋涂薄膜的形状记忆性能 | 第71-73页 |
4.4 本章小节 | 第73-74页 |
5 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
攻读硕士学位期间主要科研成果 | 第86页 |