人工胸壁用聚乳酸/壳聚糖交织织物的制备及表征
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
·人工胸壁的研究进展 | 第14-18页 |
·自然骨的生物学特点 | 第14-15页 |
·胸壁材料的分类 | 第15-16页 |
·人工材料修复胸壁缺损概况 | 第16-18页 |
·金属材料 | 第16-17页 |
·人工合成材料 | 第17-18页 |
·可降解材料 | 第18页 |
·聚乳酸在生物医学方面的研究进展 | 第18-24页 |
·聚乳酸的结构 | 第19页 |
·聚乳酸的生物相容性 | 第19页 |
·聚乳酸的降解性 | 第19-22页 |
·水解 | 第20-22页 |
·水解机理 | 第20-21页 |
·影响水解的因素 | 第21-22页 |
·生物降解 | 第22页 |
·聚乳酸纤维 | 第22-23页 |
·聚乳酸在生物医用领域的应用 | 第23-24页 |
·壳聚糖在生物医学方面的研究进展 | 第24-26页 |
·壳聚糖的生理活性 | 第24-25页 |
·壳聚糖的降解性 | 第25页 |
·壳聚糖在生物医学方面的应用 | 第25-26页 |
·外科手术可吸收缝合线 | 第25页 |
·医用敷料和人工皮肤 | 第25页 |
·组织修复材料 | 第25-26页 |
·人工泪液 | 第26页 |
·聚乳酸/壳聚糖复合材料的研究 | 第26-27页 |
·本课题研究的意义和主要内容 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
·实验原料 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-34页 |
·聚乳酸纤维的干法纺丝 | 第28页 |
·聚乳酸纤维的干湿纺纺丝 | 第28-29页 |
·聚乳酸纤维的拉伸 | 第29页 |
·聚乳酸纤维的纤度计算 | 第29页 |
·聚乳酸纤维断裂强度的测试 | 第29-30页 |
·聚乳酸纤维取向度的测定 | 第30页 |
·聚乳酸纤维结晶度的测定 | 第30-31页 |
·聚乳酸纤维 SEM分析 | 第31页 |
·聚乳酸/壳聚糖交织织物制备 | 第31页 |
·交织织物体外降解性能的测试 | 第31页 |
·交织织物失重的测定 | 第31页 |
·交织织物中聚乳酸分子量的测定 | 第31-32页 |
·交织织物力学性能的测定 | 第32页 |
·支架材料中聚乳酸纤维表面形态的分析 | 第32页 |
·交织织物与细胞的联合培养 | 第32页 |
·交织织物与细胞复合体形态学的观察 | 第32页 |
·聚乳酸/聚己内酯共混板材的制备 | 第32-33页 |
·聚乳酸/聚己内酯共混板材的红外光谱测定 | 第33页 |
·聚乳酸/聚己内酯共混板材弯曲性能的测试 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-73页 |
·人工胸壁用生物支架材料 | 第34-37页 |
·支架结构的选择 | 第34-35页 |
·支架材料的选择 | 第35-37页 |
·韧性膜层物的制备与表征 | 第37-69页 |
·聚乳酸纤维的纺丝工艺选择 | 第37-40页 |
·不同纺丝方法制备的聚乳酸纤维比较 | 第40-43页 |
·纤维的表面形态结构比较 | 第40-41页 |
·拉伸纤维的取向度比较 | 第41-42页 |
·拉伸纤维的结晶度比较 | 第42-43页 |
·拉伸纤维的力学性能比较 | 第43页 |
·拉伸工艺对干湿纺PLLA纤维结构及性能的影响 | 第43-56页 |
·拉伸倍数对干湿纺 PLLA纤维结构性能的影响 | 第44-51页 |
·拉伸温度对干湿纺 PLLA纤维结构性能的影响 | 第51-56页 |
·PLLA织物降解性能研究 | 第56-69页 |
·PLLA织物的失重率变化 | 第56-57页 |
·PLLA纤维的分子量变化 | 第57-59页 |
·PLLA纤维的结晶度变化 | 第59-60页 |
·PLLA织物的力学性能变化 | 第60-61页 |
·PLLA纤维表面形态变化 | 第61-62页 |
·PLLA/CHS交织织物降解性能研究 | 第62-69页 |
·人造肋骨条的制备 | 第69-73页 |
·PLLA/PCL板材的外观 | 第69页 |
·PLLA/PCL板材的热性能分析 | 第69-70页 |
·PLLA/PCL板材的红外分析 | 第70-71页 |
·PLLA/PCL板材的弯曲性能 | 第71-73页 |
第四章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |