中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 研究背景 | 第8-20页 |
1.1 血吸虫病防治进展 | 第8-10页 |
1.1.1 日本血吸虫病的防治 | 第8-10页 |
1.2 药物缓释体系 | 第10-13页 |
1.2.1 药物缓释载体 | 第11-13页 |
1.2.2 载体与药物的结合方式 | 第13页 |
1.3 现有灭日本血吸虫尾蚴缓释药物的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 生物质炭材料及其应用 | 第15-18页 |
1.4.1 生物质材料的分类 | 第15-16页 |
1.4.2 生物质的组成 | 第16页 |
1.4.3 生物质炭制备方法 | 第16-17页 |
1.4.4 生物质炭的应用 | 第17-18页 |
1.5 本论文的研究内容、目的及其意义 | 第18-20页 |
第二章 生物质炭材料的制备及其表征 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-22页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第20页 |
2.2.2 实验仪器与方法 | 第20-21页 |
2.2.3 生物质炭材料的制备 | 第21页 |
2.2.4 生物质炭材料的官能团测定 | 第21页 |
2.2.5 生物质炭材料的XPS表征 | 第21页 |
2.2.6 扫描电子显微镜(SEM)形貌表征 | 第21-22页 |
2.2.7 生物质炭材料的孔结构表征 | 第22页 |
2.3 结果和讨论 | 第22-32页 |
2.3.1 炭化条件对炭得率的影响 | 第22-23页 |
2.3.2 炭化温度对炭材料官能团的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 生物质炭材料的X-射线电子能谱(XPS)分析 | 第24-25页 |
2.3.4 生物质炭材料表面形貌表征 | 第25-28页 |
2.3.5 生物质炭材料的孔结构表征 | 第28-31页 |
2.3.6 小结 | 第31-32页 |
第三章 抗血吸虫尾蚴药物的吸附和缓释 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 主要仪器和试剂 | 第32-33页 |
3.2.1 主要仪器 | 第32-33页 |
3.2.2 主要试剂和材料 | 第33页 |
3.3 实验部分 | 第33-34页 |
3.3.1 聚醚苯酰胺标准工作曲线的配制 | 第33页 |
3.3.2 生物质竹炭材料对聚醚苯酰胺的吸附方法 | 第33-34页 |
3.3.3 生物质炭体系的抗血吸虫尾蚴药物释放 | 第34页 |
3.4 结果和讨论 | 第34-42页 |
3.4.1 聚醚苯酰胺的最大吸收波长及标准曲线的绘制 | 第34-35页 |
3.4.2 溶液起始浓度对聚醚苯酰胺吸附的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 温度对聚醚苯酰胺吸附的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 生物质竹炭材料对聚醚苯酰胺的吸附动力学研究 | 第37-38页 |
3.4.5 吸附等温线 | 第38-41页 |
3.4.6 吸附热力学研究 | 第41页 |
3.4.7 生物质炭体系的药物释放曲线 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 生物质炭材料的漂浮性能及其疏水改性 | 第43-49页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 主要仪器和试剂 | 第44页 |
4.2.1 主要仪器 | 第44页 |
4.2.2 主要试剂 | 第44页 |
4.3 生物质炭材料的石蜡改性及其改性前后的漂浮性能 | 第44-45页 |
4.3.1 溶剂的选择 | 第44页 |
4.3.2 不同浓度、相同浸渍时间对生物质炭材料漂浮性能的影响 | 第44页 |
4.3.3 相同浓度、不同浸渍时间对生物质炭材料漂浮性能的影响 | 第44-45页 |
4.3.4 生物质炭水面漂浮性能的测定 | 第45页 |
4.3.5 生物质炭材料接触角的测定 | 第45页 |
4.3.6 改性后生物质炭材料的抗血吸虫尾蚴药物缓释 | 第45页 |
4.4 结果与讨论 | 第45-48页 |
4.4.1 溶剂对石蜡溶解度的影响 | 第45页 |
4.4.2 未改性生物质炭水面漂浮性能 | 第45-46页 |
4.4.3 石蜡修饰后生物质炭材料的漂浮性能 | 第46-48页 |
4.4.4 改性后生物质炭材料药物缓释曲线 | 第48页 |
4.5 小结 | 第48-49页 |
第五章 论文主要结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
硕士期间研究成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |