摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 软骨修复工程支架 | 第12-14页 |
1.2.1 软骨修复用支架材料 | 第12-13页 |
1.2.2 软骨修复用支架类型 | 第13页 |
1.2.3 软骨修复用支架目前存在的问题 | 第13-14页 |
1.3 双网络水凝胶(DNG) | 第14-17页 |
1.3.1 天然DNG和纳米复合DNG研究进展 | 第14-16页 |
1.3.1.1 天然DNG研究 | 第14-15页 |
1.3.1.2 纳米复合DNG研究 | 第15-16页 |
1.3.2 双网络形成机理和条件 | 第16-17页 |
1.4 三维成型技术 | 第17-20页 |
1.4.1 三维成型技术介绍 | 第17页 |
1.4.2 三维生物打印材料 | 第17-19页 |
1.4.3 三维生物打印应用和趋势 | 第19-20页 |
1.5 三维打印水凝胶支架 | 第20-24页 |
1.5.1 三维打印水凝胶支架的关键因素 | 第20-23页 |
1.5.1.1 流变学 | 第21-23页 |
1.5.1.2 交联机理 | 第23页 |
1.5.2 三维打印水凝胶支架所面临的问题 | 第23-24页 |
1.6 研究目标与内容 | 第24-25页 |
1.7 论文创新性 | 第25-26页 |
第二章 块状双网络水凝胶的制备 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.1.1 原料介绍 | 第26-28页 |
2.1.2 PAM/SA双网络水凝胶结构 | 第28页 |
2.2 实验 | 第28-31页 |
2.2.1 实验材料和仪器 | 第28-30页 |
2.2.2 块状双网络水凝胶的制备原理 | 第30页 |
2.2.3 测试与表征 | 第30-31页 |
2.3 结果与分析 | 第31-39页 |
2.3.1 原料的加料顺序对双网络水凝胶制备的影响 | 第31-35页 |
2.3.2 双网络水凝胶(DNG)红外光谱分析和断面形貌 | 第35-36页 |
2.3.3 水凝胶溶胀度和凝胶分数分析 | 第36-37页 |
2.3.4 力学性能分析 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 三维打印浆料的配制及其流变学研究 | 第40-55页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 试验 | 第40-42页 |
3.2.1 实验材料和仪器 | 第40页 |
3.2.2 打印浆料配置方法 | 第40-41页 |
3.2.3 测试与表征 | 第41-42页 |
3.2.3.1 浆料流变性表征 | 第41页 |
3.2.3.2 羟基磷灰石(HA)的表征 | 第41-42页 |
3.3 结果与分析 | 第42-54页 |
3.3.1 浆料可打印性分析 | 第42-48页 |
3.3.1.1 影响浆料流变性的关键因素 | 第42-45页 |
3.3.1.2 钙离子含量对浆料流变性能的影响 | 第45-48页 |
3.3.2 羟基磷灰石对浆料流变性的影响 | 第48-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 三维打印制备双网络水凝胶支架 | 第55-61页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验 | 第55-58页 |
4.2.1 实验材料和设备 | 第55页 |
4.2.2 实验方法 | 第55-58页 |
4.2.2.1 打印浆料配置 | 第56-57页 |
4.2.2.2 三维打印制备水凝胶支架流程 | 第57-58页 |
4.2.3 测试与表征 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-60页 |
4.3.1 不同孔径的双网络水凝胶支架制备 | 第58-60页 |
4.3.2 不同外部结构的支架的制备 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 双网络水凝胶支架的性能表征 | 第61-72页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 实验 | 第61-63页 |
5.2.1 实验材料和设备 | 第61-62页 |
5.2.2 实验方法 | 第62页 |
5.2.3 测试与表征 | 第62-63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-70页 |
5.3.1 支架形貌分析 | 第63-64页 |
5.3.2 支架组分分析 | 第64-65页 |
5.3.3 孔径大小对支架性能的影响 | 第65-69页 |
5.3.4 孔径大小对三维支架细胞增殖能力的影响 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |