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PVA-co-PE纳米短纤维增强丝素蛋白材料的制备与性能研究

摘要第4-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 用于组织工程的微纳米结构支架第12-15页
        1.1.1 纳米纤维第12页
        1.1.2 纳米纤维在生物医学领域的应用第12-14页
        1.1.3 纳米纤维的制备方法第14-15页
    1.2 蚕丝与丝素第15-22页
        1.2.1 丝素蛋白的结构第15-16页
        1.2.2 丝素蛋白的应用第16-18页
        1.2.3 丝素蛋白的应用形式第18-20页
        1.2.4 微纳米结构增强的再生丝素蛋白材料第20-22页
    1.3 本课题的研究目标及内容第22-24页
        1.3.1 研究目标第22页
        1.3.2 研究内容第22-24页
第二章 实验部分第24-29页
    2.1 实验材料和药品第24页
    2.2 实验仪器和设备第24-25页
    2.3 实验方法第25-27页
        2.3.1 PVA-co-PE纳米短纤维的制备第25页
        2.3.2 丝素蛋白水溶液的制备第25-26页
        2.3.3 PVA-co-PE/RSF混合膜的制备第26页
        2.3.4 PVA-co-PE/RSF混合多孔支架的制备第26页
        2.3.5 PVA-co-PE/RSF混合水凝胶的制备第26-27页
    2.4 测试方法第27-29页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.4.2 傅里叶红外光谱(ATR-FTIR)第27页
        2.4.3 X-射线衍射(XRD)第27页
        2.4.4 力学性能测试第27页
        2.4.5 吸水率的测定第27-29页
第三章 结果与讨论第29-53页
    3.1 分散的PVA-co-PE纳米短纤维的形貌特征第29页
    3.2 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混复合膜的研究第29-38页
        3.2.1 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混复合膜的微观形貌对比第29-33页
        3.2.2 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混复合膜的二级结构变化第33-35页
        3.2.3 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混复合膜的力学性能第35-38页
    3.3 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混多孔支架的研究第38-43页
        3.3.1 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混多孔支架的微观形貌对比第39-41页
        3.3.2 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白共混多孔支架的二级结构变化第41-43页
        3.3.3 PVA-co-PE纳米短纤维的含量对共混多孔支架吸水性能的影响第43页
    3.4 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白混合水凝胶的研究第43-53页
        3.4.1 温度对凝胶时间的影响第44-45页
        3.4.2 纳米纤维含量对凝胶时间的影响第45页
        3.4.3 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白混合水凝胶的微观形貌对比第45-48页
        3.4.4 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白混合水凝胶的二级结构变化第48-51页
        3.4.5 PVA-co-PE纳米短纤维/丝素蛋白混合水凝胶的凝胶机理第51-53页
第四章 实验结论与展望第53-55页
    4.1 实验结论第53-54页
    4.2 展望第54-55页
参考文献第55-61页
致谢第61页

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