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基于气流加捻的电纺纳米纤维纱及组织工程应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 静电纺丝与纳米纤维第13-16页
        1.1.1 静电纺丝概述第13-15页
        1.1.2 纳米纤维第15-16页
    1.2 纳米纤维纱的制备方法第16-21页
        1.2.1 不连续的纳米纤维纱的制备方法第16-18页
        1.2.2 连续的纳米纤维纱的制备方法第18-21页
    1.3 纳米纤维纱与骨组织工程第21-24页
        1.3.1 组织工程简介第21-22页
            1.3.1.1 组织工程支架第22页
        1.3.2 骨的结构、组成和功能第22-23页
        1.3.3 纳米纱线在骨组织工程中的应用第23-24页
    1.4 纳米纤维与血管组织工程第24-26页
        1.4.1 血管的组成与结构第25页
        1.4.2 纳米纤维在血管组织工程的应用第25-26页
    1.5 本文的提出、设计思路及研究内容第26-29页
        1.5.1 本文的提出、设计思路第26页
        1.5.2 研究内容第26-29页
第二章 基于双重共轭静电纺连续制备纳米纤维纱第29-41页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 原料及设备第30页
        2.2.2 纺丝液的制备第30页
        2.2.3 成纱装置第30-31页
        2.2.4 形貌观察第31页
        2.2.5 纤维和纱的直径及纱的捻度测试第31页
        2.2.6 力学性能测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-39页
        2.3.1 成纱机理与过程第32-33页
        2.3.2 电压对纳米纤维和成纱直径的影响第33-34页
        2.3.3 正负喷头间距离对纳米纤维和纱直径的影响第34-35页
        2.3.4 溶液流量对纳米纤维和纱直径的影响第35-37页
        2.3.5 喇叭转速对纱直径和捻度的影响第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 纳米纤维气流加捻流场的模拟与实验第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 模拟与实验第41-43页
        3.2.1 纳米纤维气流加捻原理和装置第41-43页
        3.2.2 流场模拟第43页
        3.2.3 纳米纤维气流加捻的实验第43页
        3.2.4 表征第43页
        3.2.5 性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-56页
        3.3.1 喷嘴内高速气流场的理论模型第43-44页
        3.3.2 喷嘴内高速气流场的分布第44-47页
        3.3.3 喷射孔角度对流场分布的影响第47-51页
        3.3.4 纱道内径对流场分布的影响第51-52页
        3.3.5 不同气流压力下的喷嘴内气流的速度分布第52-53页
        3.3.6 气流压力对纳米纤维加捻的影响第53-55页
        3.3.7 气流压力对纳米纤维成纱力学性能的影响第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 多层纳米纤维织物骨仿生复合材料的构建第57-81页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-63页
        4.2.1 实验材料与仪器第57-59页
        4.2.2 多层纳米纤维织物支架的制备第59页
            4.2.2.1 PLA/TSF复合纳米纤维纱的制备第59页
            4.2.2.2 多层纳米纤维织物的制备第59页
        4.2.3 多层纳米纤维织物的仿生矿化第59-60页
        4.2.4 纳米纤维支架的表征第60-61页
        4.2.5 血液相容性测试第61-62页
        4.2.6 细胞的培养和接种第62页
        4.2.7 骨修复材料的生物学性能测试第62-63页
    4.3 实验结果与分析第63-79页
        4.3.1 仿生矿化模板第63-65页
        4.3.2 仿生矿化第65-68页
        4.3.3 纳米纤维织物仿生骨材料结构第68-70页
        4.3.4 纳米纤维织物矿化结构第70-73页
        4.3.5 力学性能第73-74页
        4.3.6 体外生物学研究第74-75页
        4.3.7 细胞增殖分析(MTT)第75页
        4.3.8 3D荧光显微镜第75-76页
        4.3.9 成骨分化基因RT-PCR第76-78页
        4.3.10 ALP和OC含量分析第78-79页
        4.3.11 细胞矿物质的分泌第79页
    4.4 本章小结第79-81页
第五章 小微口径纳米纤维血管支架的制备第81-93页
    5.1 引言第81页
    5.2 实验部分第81-84页
        5.2.1 实验材料与仪器第81-82页
        5.2.2 实验步骤第82-83页
        5.2.3 纳米纤维支架的表征第83-84页
    5.3 结果与分析第84-92页
        5.3.1 形貌结构分析第84-85页
        5.3.2 力学性能分析第85-86页
        5.3.3 亲水性分析第86-87页
        5.3.4 蛋白质吸附能力分析第87-88页
        5.3.5 血液相容性分析第88页
        5.3.6 MTT增殖分析第88-89页
        5.3.7 细胞粘附第89-92页
    5.4 本章小结第92-93页
第六章 结论与展望第93-97页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 展望第94-97页
参考文献第97-109页
攻读博士学位期间主要研究成果第109-111页
致谢第111页

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