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多孔材料构建及其在生物医学工程和环境领域中的应用

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-29页
    1.1 多孔材料第9-13页
        1.1.1 多孔材料的制备方法第9-13页
    1.2 食品干燥剂和天然大分子材料第13-15页
        1.2.1 天然大分子材料第14-15页
    1.3 多孔材料用于重金属离子吸附第15-22页
        1.3.1 重金属废水治理技术第15-19页
        1.3.2 吸附材料第19-22页
    1.4 用于骨再生的材料介绍第22-27页
        1.4.1 骨组织工程中材料的发展第23页
        1.4.2 应用于骨组织工程的生物材料第23-24页
        1.4.3 纳米纤维支架的制备方法及其在骨组织工程中的应用第24页
        1.4.4 纳米纤维支架的矿化第24-27页
    1.5 本课题的研究内容和目的第27-29页
第二章 淀粉基多孔材料的制备及其性能的研究第29-48页
    2.1 原料、药品、设备及仪器第29-30页
        2.1.1 试剂及原料第29页
        2.1.2 仪器和设备第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 淀粉基多孔材料的制备第30-32页
        2.2.2 淀粉基多孔材料的结构及性能测试第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-47页
        2.3.1 结构分析第33-40页
        2.3.2 孔隙率分析第40-41页
        2.3.3 机械强度分析第41-43页
        2.3.4 吸湿性分析第43-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 氧化石墨多孔材料的制备及其性能的研究第48-66页
    3.1 原料、药品、设备及仪器第48-49页
        3.1.1 试剂及原料第48页
        3.1.2 仪器与设备第48-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 氧化石墨多孔材料的制备第49页
        3.2.2 氧化石墨多孔材料的结构及性能测试第49-52页
    3.3 结果与讨论第52-64页
        3.3.1 氧化石墨与氧化石墨支架第52-55页
        3.3.2 吸附时间对铜离子吸附的影响第55-57页
        3.3.3 吸附动力学和吸附机理第57-60页
        3.3.4 吸附等温线第60-64页
        3.3.5 pH 值对铜离子吸附的影响第64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 PLLA 纳米纤维支架的矿化及其性能的研究第66-83页
    4.1 原料、药品、仪器与设备第66页
        4.1.1 试剂与原料第66页
        4.1.2 仪器与设备第66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 PLLA 纳米纤维支架的矿化第66-67页
        4.2.2 纳米纤维支架结构及性能测定第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-82页
        4.3.1 PLLA 纳米纤维支架的矿化第68-70页
        4.3.2 电沉积电压及温度对支架增重率的影响第70-71页
        4.3.3 电沉积电压及温度对矿化物形貌的影响第71-73页
        4.3.4 电沉积电压及温度对矿化物化学组成的影响第73-76页
        4.3.5 电沉积电压及温度对支架含钙量的影响第76-77页
        4.3.6 电沉积时间及支架含钙量的计算第77-78页
        4.3.7 电沉积电压对矿化物 RPC、矿化物形貌的影响第78-80页
        4.3.8 电沉积温度对矿化物 RPC、矿化物形貌的影响第80-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第五章 电解液钙磷比对 PLLA 纳米纤维矿化支架钙释放调控的研究第83-93页
    5.1 实验部分第83页
    5.2 结果与讨论第83-92页
    5.3 本章小结第92-93页
第六章 结论第93-94页
参考文献第94-105页
发表论文和科研情况说明第105-106页
致谢第106页

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