摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
缩写说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 膨润土及其改性 | 第13-17页 |
1.2.1 膨润土 | 第13-14页 |
1.2.2 膨润土的有机改性 | 第14-16页 |
1.2.3 有机膨润土的微观结构与宏观吸附性能之间的构效关系 | 第16-17页 |
1.3 功能水凝胶进展 | 第17-20页 |
1.3.1 水凝胶功能化 | 第17-18页 |
1.3.2 高吸水性水凝胶吸水机理 | 第18页 |
1.3.3 高吸水性水凝胶的改性方法 | 第18-19页 |
1.3.4 聚合物/膨润土复合高吸水性水凝胶 | 第19-20页 |
1.4 壳聚糖/膨润土水凝胶 | 第20-23页 |
1.4.1 壳聚糖概况 | 第20页 |
1.4.2 壳聚糖基水凝胶的制备 | 第20-21页 |
1.4.3 功能型壳聚糖水凝胶 | 第21-22页 |
1.4.4 膨润土/壳聚糖水凝胶 | 第22-23页 |
1.5 本文研究意义与内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究意义 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 膨润土微纳结构设计及其在聚丙烯酸钠复合高吸水凝胶的构效关系 | 第25-51页 |
2.1 实验原理 | 第25-27页 |
2.2 实验设备与步骤 | 第27-30页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验步骤 | 第28-30页 |
2.2.3 工艺流程图 | 第30页 |
2.3 实验测试与表征 | 第30-32页 |
2.3.1 AABT/PAA复合材料的吸水倍率测定 | 第30页 |
2.3.2 阴离子交换容量的测定 | 第30页 |
2.3.3 AABT有机含量的测定 | 第30-31页 |
2.3.4 红外可见光谱(FT-IR)测试 | 第31页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM) | 第31页 |
2.3.6 X射线衍射测试(XRD) | 第31页 |
2.3.7 激光粒度测试 | 第31-32页 |
2.3.8 热重分析(TG/TGA) | 第32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-50页 |
2.4.1 不同有机含量的AABT对AABT/PAA结构与宏观性能的影响 | 第32-36页 |
2.4.2 不同方案制备AABT/PAA复合材料的表征 | 第36-42页 |
2.4.3 AABT不同含量时AABT/PAA复合材料表征 | 第42-46页 |
2.4.4 不同引发次数时AABT/PAA复合材料表征 | 第46-50页 |
2.5 结论 | 第50-51页 |
第三章 膨润土纳微结构设计及其在壳聚糖水凝胶敷料中的应用 | 第51-73页 |
3.1 实验原理 | 第52-53页 |
3.2 实验设备与步骤 | 第53-55页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 实验步骤 | 第54-55页 |
3.3 实验测定与表征 | 第55-57页 |
3.3.1 阴离子交换容量的测定 | 第55页 |
3.3.2 有机含量的测定 | 第55-56页 |
3.3.3 流变测试 | 第56页 |
3.3.4 红外可见光谱(FT-IR)测试 | 第56页 |
3.3.5 激光粒度测试 | 第56页 |
3.3.6 VC的缓释测试 | 第56-57页 |
3.4 结果与讨论 | 第57-70页 |
3.4.1 p-CBABT/壳聚糖水凝胶的表征 | 第57-61页 |
3.4.2 膨润土/壳聚糖复合膜表征 | 第61-64页 |
3.4.3 膨润土/DF-PEG/壳聚糖水凝胶的成胶过程表征 | 第64-66页 |
3.4.4 膨润土/DF-PEG/水凝胶的性能研究 | 第66-70页 |
3.5 膨润土/DF-PEG/壳聚糖水凝胶对VC的药物缓释应用 | 第70-72页 |
3.5.1 不同水凝胶对VC的缓释 | 第70页 |
3.5.2 OABT不同用量时水凝胶对VC的缓释 | 第70-71页 |
3.5.3 BT不同用量时水凝胶对VC的缓释 | 第71-72页 |
3.6 结论 | 第72-73页 |
第四章 结论与展望 | 第73-75页 |
4.1 结论 | 第73-74页 |
4.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第83页 |