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壳聚糖棒材的制备与表征

第一章 文献综述第1-29页
 1.1 生物可降解高分子材料第8-13页
  1.1.1 可降解合成高分子第8-12页
   1.1.1.1 脂肪聚酯第8-9页
   1.1.1.2 聚原酸酯第9-10页
   1.1.1.3 聚碳酸酯第10-11页
   1.1.1.4 聚酸酐第11页
   1.1.1.5 聚磷酸酯第11-12页
  1.1.2 天然高分子第12-13页
   1.1.2.1 天然多肽第12-13页
   1.1.2.2 多糖第13页
  1.1.3 生物合成聚酯第13页
 1.2 生物可降解高分子材料在骨折内固定中的应用第13-19页
  1.2.1 材料性能要求第14-15页
  1.2.2 未增强的可生物降解高分子材料第15-16页
  1.2.3 自增强可吸收聚合物复合材料第16-17页
  1.3.4 碳纤维增强可吸收聚合物复合材料第17-18页
  1.2.5 问题与展望第18-19页
 1.3 壳聚糖在生物医学领域的应用第19-23页
  1.3.1 壳聚糖的生物特性第20页
  1.3.2 医用敷料第20-21页
  1.3.3 药物缓释载体第21页
  1.3.4 人工皮肤第21-22页
  1.3.5 抗凝血剂第22页
  1.3.6 人工透析膜第22页
  1.3.7 骨科材料第22-23页
  1.3.8 其它第23页
 1.4 课题的意义和提出第23-24页
 1.5 参考文献第24-29页
第二章 壳聚糖棒材的制备第29-44页
 2.1 实验部分第29-31页
  2.1.1 原料与试剂第29页
  2.1.2 试验设备第29-30页
  2.1.3 原料的表征第30-31页
   2.1.3.1 脱乙酰度的测定第30页
   2.1.3.2 壳聚糖特性粘数和分子量测定第30-31页
  2.1.4 热稳定性分析第31页
  2.1.5 壳聚糖棒材的制备第31页
 2.2 结果与讨论第31-43页
  2.2.1 壳聚糖原料的表征第31-33页
  2.2.2 壳聚糖的热稳定性第33页
  2.2.3 壳聚糖凝胶棒的成型及其机理第33-40页
  2.2.4 壳聚糖溶液浓度、配置方法对棒材成型的影响第40-41页
  2.2.5 温度对棒材成型的影响第41-43页
 2.3 小结第43-44页
第三章 壳聚糖棒材的结构与性能第44-65页
 3.1 实验部分第44-49页
  3.1.1 原料与试剂第44-45页
  3.1.2 试验设备第45页
  3.1.3 壳聚糖棒材的制备第45页
   3.1.3.1 壳聚糖棒材的制备第45页
   3.1.3.2 戊二醛交联壳聚糖棒材的制备第45页
  3.1.4 壳聚糖棒材的表征第45-47页
   3.1.4.1 分子量的测定第45-46页
   3.1.4.2 X-射线衍射(XRD)分析第46页
   3.1.4.3 结构形态观察第46页
   3.1.4.4 吸水率测定第46页
   3.1.4.5 膨胀率测定第46-47页
  3.1.5 壳聚糖棒材力学性能的测定第47-49页
   3.1.5.1 弯曲强度的测定第47-48页
   3.1.5.2 剪切强度的测定第48-49页
 3.2 结果与讨论第49-63页
  3.2.1 壳聚糖棒材在成型过程中分子量的变化第49页
  3.2.2 壳聚糖棒材在成型过程中结晶度的变化第49-51页
  3.2.3 壳聚糖棒材的结构形态第51-55页
  3.2.4 壳聚糖棒材的吸水性第55-56页
  3.2.5 壳聚糖棒材的力学性能第56-57页
  3.2.6 原料对壳聚糖棒材力学性能的影响第57-58页
  3.2.7 含水量对壳聚糖棒材力学性能的影响第58-62页
  3.2.8 戊二醛交联改性对壳聚糖棒材力学性能的影响第62-63页
 3.3 小结第63-65页
第四章 壳聚糖的体外降解第65-69页
 4.1 实验部分第65-66页
  4.1.1 原料与试剂第65页
  4.1.2 试验设备第65-66页
  4.1.3 壳聚糖棒材体外降解试验第66页
  4.1.4 表征第66页
 4.2 结果与讨论第66-68页
  4.2.1 外观第66-67页
  4.2.2 失重率第67页
  4.2.3 分子量第67-68页
 4.3 小结第68-69页
总结与建议第69-70页
致谢第70页

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