第一章 绪论 | 第1-20页 |
·壳聚糖概述 | 第10-12页 |
·壳聚糖的化学性质 | 第12-14页 |
·N-酰化和O-酰化 | 第12-13页 |
·醚化 | 第13页 |
·N-烷基化 | 第13页 |
·Shiff碱反应 | 第13-14页 |
·壳聚糖及衍生物在药物缓释方面的研究 | 第14-16页 |
·以悬浮-化学交联法制备微囊 | 第14-15页 |
·以凝聚法制备微囊 | 第15-16页 |
·以喷雾干燥法制备微囊 | 第16页 |
·壳聚糖及衍生物在吸附重金属离子的研究 | 第16-18页 |
·对重金属吸附性能的研究 | 第16-17页 |
·壳聚糖及衍生物吸附金属离子的机理 | 第17页 |
·壳聚糖及衍生物吸附金属离子研究现状 | 第17-18页 |
·本课题研究的内容及意义 | 第18-20页 |
第二章 壳聚糖与甲基丙烯酸辐照接枝反应 | 第20-39页 |
·实验原理 | 第20-21页 |
·材料与方法 | 第21-25页 |
·实验材料及仪器设备 | 第21-22页 |
·实验方法 | 第22-25页 |
·接枝产物的制备 | 第22页 |
·接枝产物的分离及纯化 | 第22-23页 |
·单独辐照壳聚糖所得产物的粘度测定 | 第23页 |
·接枝产物的性能参数测定 | 第23页 |
·接枝产物的结构表征 | 第23-25页 |
·实验结果与讨论 | 第25-37页 |
·单独辐照壳聚糖所得产物的粘度测定结果 | 第25页 |
·通N2对接枝反应的影响 | 第25-26页 |
·辐射时间对接枝反应的影响 | 第26-28页 |
·壳聚糖浓度对接枝反应的影响 | 第28-30页 |
·单体(MAA)的用量对接枝反应的影响 | 第30-32页 |
·接枝产物的结构表征 | 第32-37页 |
·红外吸收光谱 | 第32-34页 |
·X-射线衍射图 | 第34-35页 |
·扫描电镜分析 | 第35-36页 |
·热重分析 | 第36-37页 |
·结论 | 第37-39页 |
第三章 作为药物缓释载体的应用研究 | 第39-47页 |
·前言 | 第39页 |
·实验部分 | 第39-42页 |
·实验材料及仪器 | 第39-40页 |
·非诺洛芬钙的鉴别以及溶解性能的测试 | 第40页 |
·非诺洛芬钙最大吸收波长的扫描 | 第40页 |
·溶解性能的测试 | 第40页 |
·缓冲溶液及标准曲线的配置 | 第40-41页 |
·pH7.20Tris-盐酸缓冲溶液的配置 | 第40页 |
·标准曲线的绘制 | 第40-41页 |
·壳聚糖、海藻酸钠及接枝产物缓释片剂的制备 | 第41页 |
·接枝产物药物片剂溶解性能的测试 | 第41页 |
·壳聚糖缓释片剂的制备 | 第41页 |
·海藻酸钠缓释片剂的制备 | 第41页 |
·接枝产物缓释片剂的制备 | 第41页 |
·缓释性能的测试 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-46页 |
·非诺落芬钙最大吸收波长的扫描 | 第42页 |
·非诺洛芬钙在缓冲液中溶解性能 | 第42-43页 |
·非诺洛芬钙的标准曲线 | 第43-44页 |
·药物片剂溶解性能 | 第44页 |
·壳聚糖、海藻酸钠及接枝产物缓释片剂在人工肠液中的释放性能 | 第44-46页 |
·结论 | 第46-47页 |
第四章 吸附重金属离子的研究 | 第47-60页 |
·前言 | 第47页 |
·吸附和脱附原理 | 第47-49页 |
·吸附机理 | 第47-49页 |
·物理吸附 | 第47-48页 |
·化学吸附 | 第48页 |
·吸附模型 | 第48-49页 |
·脱附 | 第49页 |
·实验部分 | 第49-53页 |
·实验材料 | 第49-50页 |
·仪器设备 | 第50页 |
·实验方法 | 第50-53页 |
·方法概述 | 第50-51页 |
·吸附性能测试 | 第51页 |
·影响因子实验 | 第51-52页 |
·吸附选择性 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-59页 |
·pH条件 | 第53-54页 |
·接枝产物投加量条件 | 第54页 |
·温度条件 | 第54-55页 |
·时间条件 | 第55-57页 |
·吸附选择性 | 第57-58页 |
·吸附剂的再生 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-61页 |
参考文献: | 第61-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71页 |