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一种非电源嵌入式电刺激自供电复合材料的研究

摘要第7-8页
Abstract第8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 电刺激的研究进展第12-17页
        1.1.1 电刺激的简介第12-14页
        1.1.2 导电材料应用于电刺激的研究进展第14-17页
    1.2 聚合物导电复合材料第17-20页
        1.2.1 聚合物导电复合材料的简介第17-18页
        1.2.2 聚合物导电复合材料的制备与研究进展第18-20页
    1.3 静电纺丝技术简介第20-25页
        1.3.1 静电纺丝的原理以及影响因素第20-22页
        1.3.2 利用静电纺丝制备导电复合材料第22-24页
        1.3.3 静电纺丝应用于电刺激的发展第24-25页
    1.4 磁场的应用第25-26页
    1.5 本论文研究目的和研究内容第26-28页
        1.5.1 研究意义和创新点第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
第2章 CNFs复合材料的制备与性能分析第28-40页
    2.1 实验试剂与仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 复合材料的制备第30-31页
        2.2.1 四氧化三铁磁性纳米粒子的制备第30页
        2.2.2 PCL纤维的制备第30页
        2.2.3 碳纳米管的修饰处理第30-31页
        2.2.4 m-MWNTs涂覆Fe_3O_4/PCL纤维膜纳米复合材料的制备第31页
    2.3 材料的表征第31-32页
        2.3.1 红外分析(FT-IR)第31页
        2.3.2 场发射透射电镜分析(FE-TEM)第31页
        2.3.3 振动样品磁强计(VSM)第31页
        2.3.4 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-39页
        2.4.1 外旋转磁场下自充电材料的设计与材料的表征第32-33页
        2.4.2 材料设计的表征与界面关系分析第33-35页
        2.4.3 红外分析第35-36页
        2.4.4 纤维FE-TEM的分析第36-37页
        2.4.5 元素分析(EDS)第37-38页
        2.4.6 m-MWNTs涂覆Fe_3O_4/PCL薄膜复合材料第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第3章 CNFs复合材料外磁场下的电性能以及结构机理分析第40-56页
    3.1 CNFs复合材料主要测试仪器第40页
    3.2 旋转磁场发生器的设计与复合材料的电性能分析第40-41页
        3.2.1 外磁场下电磁感应发生器的设计第40-41页
        3.2.2 场发射透射电镜分析第41页
        3.2.3 场发射扫描电镜分析第41页
        3.2.4 外磁场下CNFs复合材料的电性能测试分析与计算第41页
        3.2.5 CNFs复合材料的电阻测试计算第41页
        3.2.6 外磁场下CNFs复合材料产生电信号的模拟第41页
    3.3 结果与讨论第41-52页
        3.3.1 旋转磁场的设计和理论分析第41-43页
        3.3.2 CNFs复合材料在磁场下层数大小对输出电流的影响第43-45页
        3.3.3 CNFs复合材料层层之间界面的分析第45-47页
        3.3.4 CNFs复合材料中碳纳米管的量对输出电流的影响第47-49页
        3.3.5 m-MWNTs涂覆于纤维膜上的形貌分析第49-51页
        3.3.6 磁场不同转速对输出电流的影响第51-52页
    3.4 CNFs复合材料切割磁感线运动产生电流的机理分析第52-55页
        3.4.1 CNFs复合材料切割磁感线运动产生电流的COMSOL软件分析第52-54页
        3.4.2 CNFs复合材料切割磁感线运动产生电流的材料成分作用分析第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 CNFs复合材料的生物学应用研究第56-66页
    4.1 实验部分第56-58页
        4.1.1 实验试剂第56页
        4.1.2 实验仪器第56-57页
        4.1.3 细胞实验第57页
        4.1.4 功能电刺激的建立第57页
        4.1.5 肌肉埋植模型的建立第57-58页
    4.2 分析表征第58页
        4.2.1 材料的细胞毒性第58页
        4.2.2 材料的组织相容性第58页
    4.3 结果与讨论第58-64页
        4.3.1 CNFs复合材料代替缺损神经与实现电刺激的可能性测试第58-61页
        4.3.2 CNFs复合材料的细胞毒性和相容性分析第61-62页
        4.3.3 CNFs复合材料的组织相容性第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
结论第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-76页
攻读硕士期间发表的文章第76页

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