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PVA-HA复合水凝胶的原位合成与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 软骨组织修复材料的研究第11-16页
        1.2.1 软骨修复支架第11-12页
        1.2.2 用于制备软骨支架的材料第12-16页
    1.3 软骨修复材料的合成方法第16-20页
        1.3.1 溶剂铸造结合离子浸出第17页
        1.3.2 冻干技术第17-18页
        1.3.3 超临界流体技术第18页
        1.3.4 原位合成共沉淀法第18-19页
        1.3.5 热致相分离法第19页
        1.3.6 其它方法第19-20页
    1.4 课题的主要研究内容第20-22页
第2章 实验材料与研究方法第22-29页
    2.1 实验材料与设备第22-23页
        2.1.1 实验材料第22页
        2.1.2 实验设备第22-23页
    2.2 实验方法第23-26页
        2.2.1 PVA-HA 水凝胶的合成第23-24页
        2.2.2 浓缩比的选择第24-25页
        2.2.3 PVA 浓度的选择第25页
        2.2.4 无机盐浓度的选择第25-26页
    2.3 材料表征方法第26页
        2.3.1 X-射线衍射第26页
        2.3.2 扫描电镜第26页
        2.3.3 红外吸收光谱第26页
    2.4 材料性能测试第26-29页
        2.4.1 水凝胶的体外生物活性第26-27页
        2.4.2 水凝胶的再溶胀性能第27-28页
        2.4.3 水凝胶的抗压性能第28-29页
第3章 PVA-HA 复合水凝胶的合成第29-47页
    3.0 复合方式对 PVA-HA 复合水凝胶的影响第29-30页
    3.1 浓缩比对 PVA-HA 复合水凝胶的影响第30-34页
    3.2 PVA 浓度对 PVA-HA 复合水凝胶的影响第34-43页
        3.2.1 PVA 水凝胶和 HA 的物相第34-36页
        3.2.2 PVA 浓度对物相的影响第36-39页
        3.2.3 PVA 浓度对形貌的影响第39-43页
    3.3 无机盐浓度对 PVA-HA 复合水凝胶的影响第43-46页
        3.3.1 无机盐浓度对物相的影响第43-45页
        3.3.2 无机盐浓度对形貌的影响第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 PVA-HA 复合水凝胶性能研究第47-63页
    4.1 PVA-HA 复合水凝胶的体外生物活性第47-54页
        4.1.1 表面形貌及成分分析第47-53页
        4.1.2 表面沉积物相分析第53-54页
    4.2 PVA-HA 复合水凝胶力学性能第54-60页
        4.2.1 PVA-HA 复合水凝胶的应力-应变特性第54-56页
        4.2.2 PVA-HA 复合水凝胶抗压强度第56-58页
        4.2.3 PVA-HA 复合水凝胶抗压弹性模量第58-60页
    4.3 PVA-HA 复合水凝胶的再溶胀性能第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第69-71页
致谢第71页

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