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用于鼻腔填塞PEG基水凝胶海绵的制备和性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 鼻腔填塞材料第18-21页
        1.1.1 纱条类第18页
        1.1.2 高膨胀止血海绵第18-19页
        1.1.3 藻酸盐止血海绵第19页
        1.1.4 明胶止血海绵第19-20页
        1.1.5 聚氨酯止血海绵第20页
        1.1.6 瑞纳凝胶止血海绵第20-21页
        1.1.7 其他填塞材料第21页
    1.2 PEG水凝胶第21-26页
        1.2.1 PEG水凝胶概述第22页
        1.2.2 PEG水凝胶合成方法第22-26页
    1.3 本论文研究的内容和意义第26-28页
        1.3.1 本论文研究的目的第26页
        1.3.2 本论文的研究内容第26-27页
        1.3.3 本论文的创新之处第27-28页
第二章 PEGDA/NH_3·H_2O水凝胶的制备第28-38页
    2.1 引言第28-30页
    2.2 实验部分第30-31页
        2.2.1 实验原料和试剂第30页
        2.2.2 实验仪器第30页
        2.2.3 PEGDA/NH_3·H_2O水凝胶的制备第30-31页
            2.2.3.1 实验配方设计第30-31页
            2.2.3.2 实验步骤第31页
    2.3 样品表征第31-32页
        2.3.1 海绵的形态第31页
        2.3.2 吸水率的测定第31-32页
        2.3.3 孔隙率的测定第32页
    2.4 结果与讨论第32-35页
        2.4.1 海绵的形态第32-33页
        2.4.2 PEGDA浓度对海绵的吸水率和孔隙率的影响第33-34页
        2.4.3 氨水对海绵的吸水率和孔隙率的影响第34-35页
        2.4.4 冷冻干燥时间对海绵的影响第35页
    2.5 本章小结第35-38页
第三章 PEGDA/CMCS/NH_3·H_2O水凝胶的制备第38-56页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 实验原料和试剂第39页
        3.2.2 实验仪器及型号第39-40页
        3.2.3 PEGDA/CMCS/NH_3·H_2O水凝胶的制备第40-43页
            3.2.3.1 实验配方设计第40-42页
            3.2.3.2 实验步骤第42页
            3.2.3.3 细胞毒性实验第42-43页
    3.3 样品表征第43-45页
        3.3.1 水凝胶海绵的形态第43页
        3.3.2 扫描电镜测定第43-44页
        3.3.3 密度的测定第44页
        3.3.4 吸水率的测定第44页
        3.3.5 孔隙率的测定第44页
        3.3.6 压缩强度测定第44-45页
        3.3.7 细胞毒性测试第45页
        3.3.8 降解性性测试第45页
    3.4 结果与讨论第45-54页
        3.4.1 PEGDA/CMCS/NH_3·H_2O水凝胶的形态第45-47页
        3.4.2 不同PEGDA/CMCS配比对水凝胶海绵吸水率的影响第47-48页
        3.4.3 不同PEGDA/CMCS配比对水凝胶海绵孔隙率的影响第48-49页
        3.4.4 不同PEGDA/CMCS配比对水凝胶海绵弹性模量和压缩强度的影响第49-50页
        3.4.5 不同CMCS浓度对水凝胶海绵密度、吸水率、孔隙率、力学性能的影响第50-51页
        3.4.6 不同PEGDA/CMCS配比海绵的SEM第51-52页
        3.4.7 细胞毒性测试结果第52-53页
        3.4.8 海绵降解性能第53-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 PEGDA/CMCS/PVA/NH_3·H_2O水凝胶的制备第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 实验原料和仪器第56-57页
        4.2.2 PEGDA/CMCS/PVA/NH_3·H_2O水凝胶的制备第57-58页
    4.3 性能表征第58-60页
        4.3.1 水凝胶海绵的形态第58页
        4.3.2 扫描电镜测定第58页
        4.3.3 傅里叶红外光谱第58页
        4.3.4 密度的测定第58页
        4.3.5 吸水率的测定第58-59页
        4.3.6 孔隙率的测定第59页
        4.3.7 压缩强度测定第59页
        4.3.8 细胞毒性试验第59页
        4.3.9 降解性能测试第59-60页
        4.3.10 止血性能测试第60页
    4.4 结果与讨论第60-67页
        4.4.1 PEGDA/CMCS/PVA/NH_3·H_2O水凝胶海绵形态第60页
        4.4.2 PEGDA/CMCS/PVA/NH_3·H_2O水凝胶海绵SEM第60-61页
        4.4.3 不同PEGDA/PVA配比对水凝胶海密度和吸水率的影响第61-62页
        4.4.4 不同PEGDA/PVA配比对水凝胶海绵孔隙率的影响第62-63页
        4.4.5 不同PEGDA/PVA配比对水凝胶压缩力学性能的影响第63页
        4.4.6 PEGDA/CMCS/PVA/NH_3·H_2O水凝胶海绵的降解性能第63-64页
        4.4.7 PEGDA/CMCS/PVA/NH_3·H_2O水凝胶海绵细胞毒性性能第64-65页
        4.4.8 不同海绵体系的FT-IR第65-66页
        4.4.9 不同海绵体系的密度、孔隙率、吸水率和力学性能第66-67页
        4.4.10 不同海绵体系止血性能研究第67页
    4.5 本章小结第67-70页
第五章 全文总结第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-80页
作者和导师简介第80-82页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第82-83页

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