摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 可生物降解脂肪族聚碳酸酯的研究进展 | 第13-29页 |
·可生物降解脂肪族聚碳酸酯的种类及结构 | 第13-17页 |
·线形脂肪族聚碳酸酯 | 第14-15页 |
·网状脂肪族聚碳酸酯 | 第15-16页 |
·树形脂肪族聚碳酸酯 | 第16页 |
·主链含芳香环的脂肪族聚碳酸酯 | 第16-17页 |
·脂肪族聚碳酸酯的物理化学性质 | 第17-21页 |
·脂肪族聚碳酸酯的结构与物性 | 第17-19页 |
·APC的生物降解性能研究 | 第19页 |
·APC的热降解性研究 | 第19-20页 |
·APC的混容性研究 | 第20页 |
·聚碳酸亚丙酯的物性 | 第20-21页 |
·脂肪族聚碳酸酯的合成 | 第21-26页 |
·环氧化物与二氧化碳的加成聚合 | 第21-22页 |
·缩合聚合 | 第22-23页 |
·环状碳酸酯开环聚合 | 第23页 |
·可生物降解聚碳酸酯共聚物的合成 | 第23-26页 |
·脂肪族聚碳酸酯的功能性 | 第26-27页 |
·本课题研究的意义及内容 | 第27-29页 |
第二章 环氧丙烷-二氧化碳-γ-丁内酯三元共聚反应及机理研究 | 第29-47页 |
·实验部分 | 第29-32页 |
·试剂与仪器 | 第29-30页 |
·聚合物负载双金属配位催化剂PBM的制备 | 第30页 |
·PPC与PPCG的聚合 | 第30-31页 |
·聚合物表征 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-46页 |
·二氧化碳、环氧丙烷与γ-丁内酯的聚合反应 | 第32-37页 |
·CO_2、PO和GBL三元共聚反应中单体竞聚率和过程研究 | 第37-41页 |
·三元共聚反应机理 | 第41-42页 |
·共聚物结构表征 | 第42-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第三章 聚[碳酸(亚丙酯-co-γ-丁内酯)酯]热学性能、热降解过程及机理 | 第47-61页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·试剂与仪器 | 第47页 |
·聚合物热性能测试方法 | 第47-48页 |
·热降解反应动力学及反应机理研究方法 | 第48-52页 |
·热降解动力学研究方法基本原理 | 第48-49页 |
·数学处理方法 | 第49-52页 |
·结果与讨论 | 第52-59页 |
·PPC与PPCG热性质比较 | 第52-53页 |
·分子量对共聚物PPCG热性质的影响 | 第53-54页 |
·PPCG热氧分解表观活化能及其热氧反应机理 | 第54-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
第四章 聚[碳酸(亚丙酯-co-γ-丁内酯)酯]降解性及载药性能研究 | 第61-81页 |
·实验部分 | 第61-63页 |
·试剂与仪器 | 第61-62页 |
·共聚物亲水性及降解性能表征 | 第62页 |
·PPCG-glucose微球制备 | 第62页 |
·微球载药量及包封率测定 | 第62-63页 |
·PPCG-glucose微球释药性能研究 | 第63页 |
·PPCG微球表征 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-79页 |
·PPCG亲水性和降解性研究 | 第63-65页 |
·(W/O)/W型复相乳液法制备PPCG微球 | 第65-66页 |
·复相乳液法中各因素对微球载药性能的影响 | 第66-77页 |
·PPCG微球在不同pH值的缓冲溶液中的降解行为 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
第五章 聚[碳酸(亚丙酯-co-γ-丁内酯)酯]载咖啡因微球研究 | 第81-95页 |
·实验部分 | 第81-84页 |
·主要试剂及仪器 | 第81-82页 |
·PPCG-caffeine微球制备 | 第82-83页 |
·微球载药量及包封率测定 | 第83页 |
·PPCG-caffeine微球释药性能研究 | 第83页 |
·PPCG-caffeine微球表征 | 第83-84页 |
·结果与讨论 | 第84-94页 |
·O/W乳液法制备PPCG咖啡因微球 | 第84-91页 |
·O/W单乳液法与(W/O)/W复相乳液法获得的PPCG-caffeine微球比较 | 第91-94页 |
·小结 | 第94-95页 |
第六章 聚[碳酸(亚丙酯-co-γ-丁内酯)酯]与淀粉共混体系研究 | 第95-108页 |
·实验部分 | 第95-97页 |
·主要试剂及仪器 | 第95-96页 |
·PPCG-Starch溶剂共混 | 第96页 |
·共混物结构和热性质表征 | 第96页 |
·共混物亲水性及降解性表征 | 第96-97页 |
·结果与讨论 | 第97-106页 |
·共混物PPCG-Starch相容性研究 | 第97-102页 |
·共混物PPCG-Starch热学性能研究 | 第102-103页 |
·共混物PPCG-Starch亲水性与降解性研究 | 第103-106页 |
·小结 | 第106-108页 |
第七章 聚[碳酸(亚丙酯-co-γ-丁内酯)酯]与聚乙二醇共混体系研究 | 第108-120页 |
·实验部分 | 第108-110页 |
·主要试剂及仪器 | 第108-109页 |
·PPCG-PEG溶剂共混 | 第109页 |
·共混物结构和热性质表征 | 第109页 |
·共混物亲水性及降解性表征 | 第109-110页 |
·结果与讨论 | 第110-119页 |
·PPCG-PEG共混物相容性分析 | 第110-114页 |
·共混物PPCG-PEG热性能研究 | 第114-116页 |
·共混物PPCG-PEG亲水性和降解性研究 | 第116-119页 |
·小结 | 第119-120页 |
第八章 共混物PPCG-PEG载牛血清蛋白微球的研究 | 第120-133页 |
·实验部分 | 第120-123页 |
·主要试剂及仪器 | 第120-121页 |
·PPCG-PEG载BSA微球制备 | 第121-122页 |
·微球载药量及包封率测定 | 第122页 |
·PPCG-PEG载BSA微球释药性能研究 | 第122页 |
·PPCG-PEG微球表征 | 第122-123页 |
·结果与讨论 | 第123-132页 |
·PEG含量对微球性质的影响 | 第123-127页 |
·(W/O)/W复相乳液法制备工艺对微球性质的影响 | 第127-132页 |
·小结 | 第132-133页 |
第九章 聚[碳酸(亚丙酯-co-γ-丁内酯)酯]结构和性能分子模拟 | 第133-156页 |
·模拟原理与方法 | 第133-134页 |
·结果与分析 | 第134-155页 |
·PPCG分子模拟 | 第134-140页 |
·药物咖啡因分子与PPCG的相互作用 | 第140-144页 |
·PPCG共混体系的分子模拟 | 第144-155页 |
·小结 | 第155-156页 |
第十章 结论 | 第156-161页 |
参考文献 | 第161-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
攻读博士学位期间发表及完成的论文题录 | 第178-179页 |