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抗生物垢涂层及其表面图案化的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 传统型抗垢涂层概论第14-16页
        1.1.1 生物垢的定义第14页
        1.1.2 抗生物垢领域的发展第14-15页
        1.1.3 传统抗垢涂层的类型第15-16页
    1.2 新型抗垢涂层概论第16-19页
        1.2.1 新型抗垢涂层理念第16-17页
        1.2.2 纳米化学技术第17-19页
    1.3 本课题所涉及涂层简述第19-20页
        1.3.1 磺基甜菜碱涂层第19-20页
        1.3.2 聚乙二醇涂层第20页
        1.3.3 含氟涂层第20页
    1.4 本课题的创新之处第20-22页
第二章 抗垢表面的制备与表征第22-34页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-25页
        2.2.1 实验原料第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23页
        2.2.3 三种抗垢单体的溶液配制第23页
        2.2.4 玻璃表面羟基化第23-24页
        2.2.5 玻璃表面硅烷化第24页
        2.2.6 玻璃表面光聚合第24-25页
        2.2.7 涂层化学成分的表征第25页
        2.2.8. 涂层拓扑结构的表征第25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 表面全反射红外谱图分析第25-26页
        2.3.2 表面X射线光电子能谱分析第26-28页
        2.3.3 表面扫描电镜分析第28-29页
        2.3.4 表面原子力显微镜分析第29-30页
        2.3.5 表面接触角分析第30-31页
    2.4 小结第31-34页
第三章 生物吸附试验第34-50页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验原料第35页
        3.2.2 实验仪器第35页
        3.2.3 蛋白吸附试验第35-36页
        3.2.4 细菌吸附试验第36页
        3.2.5 细胞吸附试验第36页
    3.3 结果与讨论第36-49页
        3.3.1 不同化学成份对蛋白吸附的影响第36-38页
        3.3.2 不同条纹宽度对蛋白吸附的影响第38-39页
        3.3.3 不同化学成分对细菌吸附的影响第39-40页
        3.3.4 不同条纹宽度对细菌吸附的影响第40-44页
        3.3.5 不同化学成分、条纹宽度对细胞吸附量的影响第44页
        3.3.6 不同化学成分、条纹宽度对细胞形态的影响第44-49页
    3.4 小结第49-50页
第四章 细胞吸附模型第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 模型假设第50-51页
        4.2.1 单吸附层假设第51页
        4.2.2 平衡假设第51页
        4.2.3 尺寸范围假设第51页
    4.3 兰格缪尔等温吸附式第51-52页
    4.4 可逆反应第52-53页
    4.5 热力学方程第53-54页
    4.6 杨氏方程第54页
    4.7 两个模型第54-58页
        4.7.1 Wenzel模型第55-57页
        4.7.2 Cassie模型第57-58页
    4.8 拟合方程及结果讨论第58-59页
    4.9 小结第59-62页
第五章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
研究成果及发表论文第72-74页
作者及导师简介第74-75页
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第75-76页

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