PLLA及其共聚物研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-38页 |
·生物降解高分子材料 | 第12-16页 |
·生物降解高分子材料的降解机制 | 第13-15页 |
·生物降解高分子材料分类 | 第15-16页 |
·PLA的研究进展 | 第16-35页 |
·PLA的发展 | 第16-17页 |
·PLA的合成 | 第17-24页 |
·PLA的降解 | 第24-25页 |
·PLA共聚物的研究 | 第25-28页 |
·PLA的结晶性能研究 | 第28-30页 |
·PLA及共聚物的应用 | 第30-35页 |
·本论文的研究意义和主要内容 | 第35-38页 |
·PLA研究中存在的问题 | 第35-36页 |
·主要研究内容 | 第36-38页 |
第二章 L-丙交酯的制备 | 第38-49页 |
·L-丙交酯合成原理 | 第38-39页 |
·L-丙交酯的制备 | 第39-41页 |
·原料与试剂 | 第39页 |
·实验过程 | 第39-40页 |
·L-丙交酯的分析 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-48页 |
·脱水工艺对乳酸脱水效率的影响 | 第41页 |
·反应条件对L-丙交酯制备的影响 | 第41-45页 |
·L-丙交酯的表征 | 第45-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第三章 PLLA的制备 | 第49-65页 |
·L-丙交酯开环聚合原理 | 第49页 |
·PLLA的制备 | 第49-51页 |
·原料与试剂 | 第49-50页 |
·实验过程 | 第50页 |
·PLLA的表征 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-64页 |
·引发剂用量对PLLA分子量的影响 | 第51-53页 |
·L-丙交酯纯度对PLLA分子量及收率的影响 | 第53-54页 |
·聚合温度对PLLA分子量的影响 | 第54-55页 |
·聚合时间对PLLA分子量及转化率的影响 | 第55-56页 |
·聚合装置对PLLA分子量的影响 | 第56页 |
·PLLA热性能及结晶性能DSC测试 | 第56页 |
·PLLA结构表征 | 第56-59页 |
·PLLA的In Vitro降解实验 | 第59-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第四章 PLLA结晶性能研究 | 第65-88页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·原料与试剂 | 第66页 |
·实验过程 | 第66-67页 |
·分析表征 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-87页 |
·从对二甲苯溶液中结晶PLLA | 第68-72页 |
·PLLA在大分子溶液中的结晶 | 第72-80页 |
·降解性能研究 | 第80-83页 |
·PLLA冷冻结晶 | 第83-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
第五章 PLLA共聚物的制备 | 第88-109页 |
·实验原理 | 第88-90页 |
·实验部分 | 第90-91页 |
·原料与试剂 | 第90页 |
·实验过程 | 第90-91页 |
·分析与表征 | 第91页 |
·结果与讨论 | 第91-108页 |
·结构分析 | 第91-94页 |
·反应条件对OH-PLLAs的影响 | 第94-95页 |
·反应条件对羧端基取代值的影响 | 第95-99页 |
·反应条件对氯端基取代值的影响 | 第99-101页 |
·降解性能 | 第101-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
第六章 PLLA/壳聚糖接枝共聚物的合成 | 第109-127页 |
·实验原理 | 第110-111页 |
·壳聚糖的降解反应 | 第110页 |
·伯羟基PLLA的合成 | 第110-111页 |
·醛基PLLA的合成 | 第111页 |
·壳聚糖与PLLA的接枝反应 | 第111页 |
·实验部分 | 第111-114页 |
·原料与试剂 | 第111-112页 |
·实验过程 | 第112-113页 |
·分析与表征 | 第113-114页 |
·结果与讨论 | 第114-125页 |
·超声波辅助H_2O_2氧化降解壳聚糖作用机制 | 第114-115页 |
·伯羟基PLLA合成及表征 | 第115-118页 |
·醛基PLLA合成及表征 | 第118-122页 |
·壳聚糖与醛化PLLA接枝共聚物的合成与表征 | 第122-125页 |
·小结 | 第125-127页 |
第七章 结论与创新 | 第127-130页 |
·结论 | 第127-128页 |
·创新 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
博士期间发表论文及主持承担科研项目情况 | 第138-139页 |
致谢 | 第139-140页 |