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丝素/纤维素纳米复合材料的制备及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-19页
    1.1 丝素蛋白作为生物材料的应用和研究第10-13页
    1.2 纤维素及其纳米原纤第13-15页
        1.2.1 纤维素的基本结构第13-14页
        1.2.2 纤维素的溶解第14页
        1.2.3 纤维素纳米原纤及其生物相容性研究第14-15页
        1.2.4 纤维素纳米原纤作为生物医用材料第15页
    1.3 丝素/纤维素纳米复合材料的研究第15-18页
        1.3.1 纤维素与天然高聚物的复合材料研究第16页
        1.3.2 纤维素增强丝素材料第16-18页
    1.4 课题研究意义及主要研究内容第18-19页
        1.4.1 课题研究意义第18页
        1.4.2 课题研究内容第18-19页
2 溶解条件对LiBr溶解纤维素的影响第19-25页
    2.1 材料与方法第19-21页
        2.1.1 实验材料第19页
        2.1.2 实验仪器第19页
        2.1.3 实验方法第19-21页
    2.2 结果与讨论第21-24页
        2.2.1 纤维素在LiBr溶液中的溶解第21-22页
        2.2.2 冻干纤维素纳米原纤的结构观察第22-23页
        2.2.3 溶解条件对纤维素膜力学性能的影响第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
3 丝素/纤维素纳米复合膜的制备及其性能研究第25-36页
    3.1 材料与方法第25-28页
        3.1.1 实验材料第25页
        3.1.2 实验仪器第25页
        3.1.3 实验方法第25-26页
        3.1.4 丝素/纤维素纳米复合膜的表征测试第26-28页
    3.2 结果与讨论第28-35页
        3.2.1 复合膜的制备及形貌观察第28-30页
        3.2.2 红外吸收光谱第30-31页
        3.2.3 复合膜的力学性能第31-32页
        3.2.4 复合膜的体外酶降解行为第32-33页
        3.2.5 复合膜的体外细胞培养第33-34页
        3.2.6 细胞活力测试第34-35页
    3.3 本章小结第35-36页
4 丝素/纤维素共混多孔材料的制备及性能研究第36-43页
    4.1 材料与方法第36-38页
        4.1.1 实验材料第36页
        4.1.2 实验仪器第36页
        4.1.3 实验方法第36-37页
        4.1.4 丝素/纤维素纳米复合膜的表征测试第37-38页
    4.2 结果与讨论第38-41页
        4.2.1 冷冻温度对纯纤维素多孔材料形貌的影响第38-39页
        4.2.2 共混比例对丝素/纤维素共混多孔材料形貌的影响第39-40页
        4.2.3 吸水率的测定第40-41页
    4.3 本章小结第41-43页
5 结语第43-45页
    5.1 全文结论第43页
    5.2 本文的主要创新性第43-44页
    5.3 本文的不足之处及后期研究计划第44-45页
参考文献第45-52页
附录第52-53页
致谢第53页

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