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生物可降解聚碳酸酯的合成与性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-22页
   ·前言第8-9页
   ·生物可降解高分子材料的研究进展第9-13页
     ·天然高分子材料第9-10页
     ·合成高分子材料第10-13页
   ·生物可降解脂肪族聚碳酸酯的合成第13-15页
     ·缩合聚合第13-14页
     ·环状碳酸酯单体的开环聚合反应第14页
     ·二氧化碳加聚法第14-15页
   ·脂肪族聚碳酸酯(APC)的性能研究第15-20页
     ·APC的结构与物性第15-16页
     ·APC生物降解性能的研究第16-17页
     ·APC热解性能第17-18页
     ·APC的应用第18-20页
   ·本论文的研究内容、创新和意义第20-22页
     ·本论文的研究内容第20-21页
     ·创新之处第21页
     ·研究意义第21-22页
第二章 二氧化碳/环氧丙烷/马来酸酐三元共聚反应及共聚物降解性能研究第22-33页
   ·前言第22-23页
   ·实验部分第23-25页
     ·实验试剂第23页
     ·实验仪器第23-24页
     ·双金属氰化物配合物催化剂DMC的制备第24页
     ·CO_2/PO及CO_2/PO/MA的聚合第24-25页
     ·聚合物结构表征第25页
     ·聚合物非酶降解性能表征第25页
   ·结果与讨论第25-32页
     ·二氧化碳、环氧丙烷与马来酸酐的共聚反应机理第25-27页
     ·双金属氰化物配合物催化剂(DMC)催化机理第27-28页
     ·共聚物结构表征第28-31页
     ·聚合物的非酶降解第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 二氧化碳/环氧丙烷/马来酸酐共聚物热降解动力学研究第33-44页
   ·前言第33页
   ·实验部分第33-34页
     ·实验材料及仪器第33页
     ·聚合物热性能测试方法第33-34页
   ·热解反应动力学、反应机理的研究第34-39页
     ·热降解动力学基本原理第34-35页
     ·数学处理方法第35-39页
   ·结果与讨论第39-43页
     ·不同升温速率的影响第39页
     ·PPCMA热解表观活化能及热分解机理分析第39-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)载药性能研究第44-49页
   ·前言第44页
   ·实验部分第44-47页
     ·实验试剂第44-45页
     ·实验仪器第45页
     ·(W/O)/W复相乳液法制备BSA微球第45-46页
     ·微球载药量及包封率的测定第46页
     ·PLGA微球释药性能研究第46-47页
   ·结果与讨论第47-48页
     ·内水相药物浓度对微球载药性能的影响第47页
     ·PLGA的组成和分子量对微球载药性能的影响第47-48页
     ·微球的体外药物释放性能第48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 结论与展望第49-51页
   ·结论第49页
   ·展望第49-51页
参考文献第51-57页
致谢第57-58页
攻读硕士学位期间主要研究成果第58页

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