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基于静电纺丝和光聚合技术的纳米纤维的制备及表征

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-36页
    1.1. 静电纺丝技术第16-29页
        1.1.1. 静电纺丝技术概述第16-17页
        1.1.2. 静电纺丝技术的分类第17页
        1.1.3. 溶液静电纺丝的主要工艺参数第17-20页
        1.1.4. 静电纺丝的原料第20-24页
        1.1.5. 纳米纤维的应用第24-29页
    1.2. 与静电纺丝相结合的其他技术第29-33页
        1.2.1. 冷冻干燥技术第29-30页
        1.2.2. 3D打印技术第30-31页
        1.2.3. 光聚合技术第31-33页
    1.3. 本课题的研究意义及主要研究内容第33-36页
第二章 葡聚糖-甲基丙烯酸酯(Dex-MA)的制备及表征第36-46页
    2.1. 引言第36页
    2.2. 实验部分第36-39页
        2.2.1. 实验试剂第36-37页
        2.2.2. 实验仪器第37页
        2.2.3. 葡聚糖-甲基丙烯酸酯(Dex-MA)的制备第37-38页
        2.2.4. FTIR表征第38页
        2.2.5. ~1HNMR表征第38-39页
        2.2.6. XRD表征第39页
        2.2.7. 光聚合动力学表征第39页
        2.2.8. 溶解性测试第39页
    2.3. 结果与讨论第39-44页
        2.3.1. 红外谱图分析第39-40页
        2.3.2. 氢核磁谱图分析第40-41页
        2.3.3. X射线衍射谱图分析第41-42页
        2.3.4. 光聚合动力学分析第42-43页
        2.3.5. 溶解性分析第43-44页
    2.4. 本章小结第44-46页
第三章 交联明胶/葡聚糖-甲基丙烯酸酯(Gelatin/Dex-MA)复合纤维支架的制备及性能表征第46-64页
    3.1. 引言第46-47页
    3.2. 实验部分第47-52页
        3.2.1. 实验试剂第47页
        3.2.2. 实验仪器第47-48页
        3.2.3. 纺丝液的配制第48页
        3.2.4. 纤维支架的制备第48-49页
        3.2.5. 纤维支架的交联第49页
        3.2.6. 形貌观察第49页
        3.2.7. 耐水性测试第49页
        3.2.8. FTIR表征第49-50页
        3.2.9. 热稳定性测试第50页
        3.2.10. 吸水性能测试第50页
        3.2.11. 拉伸性能测试第50页
        3.2.12. 降解性能测试第50-51页
        3.2.13. 细胞增殖实验第51页
        3.2.14. 细胞粘附实验第51-52页
    3.3. 结果与讨论第52-63页
        3.3.1. 形貌及耐水性分析第52-56页
        3.3.2. 红外谱图分析第56-57页
        3.3.3. 热稳定性分析第57-58页
        3.3.4. 吸水性能分析第58-59页
        3.3.5. 拉伸性能分析第59-60页
        3.3.6. 降解性能分析第60-61页
        3.3.7. 细胞增殖分析第61-62页
        3.3.8. 细胞粘附分析第62-63页
    3.4. 本章小结第63-64页
第四章 光聚合与静电纺丝技术同步匹配制备聚合物纤维第64-76页
    4.1. 引言第64-65页
    4.2. 实验部分第65-68页
        4.2.1. 实验试剂第65页
        4.2.2. 实验仪器第65-66页
        4.2.3. 树脂粘度的测定第66页
        4.2.4. 电纺溶液的配制第66页
        4.2.5. 光聚合动力学表征第66页
        4.2.6. 溶液电导率的测定第66页
        4.2.7. 静电纺丝第66-67页
        4.2.8. 形貌观察第67页
        4.2.9. FTIR表征第67页
        4.2.10. UV-vis表征第67-68页
        4.2.11. 耐溶剂性测试第68页
    4.3. 结果与讨论第68-75页
        4.3.1. 溶液体系的选择第68页
        4.3.2. 溶液的粘度第68-69页
        4.3.3. 溶液的光聚合动力学第69-70页
        4.3.4. 溶液的电导率第70-71页
        4.3.5. 形貌分析第71-73页
        4.3.6. 红外谱图分析第73-74页
        4.3.7. 紫外-可见光吸收光谱分析第74页
        4.3.8. 耐溶剂性分析第74-75页
    4.4. 本章小结第75-76页
第五章 结论第76-78页
参考文献第78-88页
致谢第88-90页
研究成果及发表的学术论文第90-92页
作者简介第92-94页
导师简介第94-95页
附件第95-96页

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