摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
·组织工程 | 第14-15页 |
·组织工程三要素 | 第14-15页 |
·组织工程常用支架材料 | 第15-20页 |
·天然生物材料 | 第15-18页 |
·合成类生物材料 | 第18-20页 |
·周围神经损伤的修复 | 第20-22页 |
·神经导管的概念及基本理论 | 第20-21页 |
·神经导管中神经再生的过程 | 第21-22页 |
·神经导管的要求 | 第22-24页 |
·基本要求 | 第22-23页 |
·神经导管的微环境 | 第23-24页 |
·神经导管的分类和制备方法 | 第24-25页 |
·神经导管的研究现状及发展趋势 | 第25-28页 |
·本课题的提出、研究内容及创新点 | 第28-30页 |
·本课题的提出 | 第28-29页 |
·研究的内容 | 第29页 |
·创新点 | 第29-30页 |
第2章 静电纺丝制备PHBV超细有序纤维 | 第30-47页 |
·实验部分 | 第30-32页 |
·实验原料 | 第30页 |
·实验仪器 | 第30-31页 |
·PHBV的精制 | 第31页 |
·PHBV样品中结构单元比例的测定 | 第31页 |
·PHBV样品分子量的测定 | 第31-32页 |
·静电纺丝旋转接收装置的设计和组装 | 第32页 |
·静电纺丝制备无序和有序PHBV超细纤维 | 第32页 |
·测试与表征 | 第32-34页 |
·SEM观察 | 第32-33页 |
·孔隙率测定 | 第33页 |
·XRD晶体结构和晶区取向度测试 | 第33页 |
·偏振红外光谱测试 | 第33-34页 |
·DSC测试 | 第34页 |
·拉伸性能测试 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-46页 |
·纺丝工艺分析 | 第34-41页 |
·电纺PHBV有序纤维晶体结构及热力学分析 | 第41-42页 |
·电纺PHBV有序纤维XRD晶区取向分析 | 第42-43页 |
·电纺PHBV有序纤维偏振红外吸收光谱分析 | 第43-45页 |
·电纺PHBV有序纤维力学性能分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 静电纺丝制备PHBV/PEG纤维 | 第47-60页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·实验原料 | 第47页 |
·实验仪器 | 第47-48页 |
·静电纺丝制备有序和无序的PHBV/PEG超细纤维 | 第48页 |
·测试与表征 | 第48-49页 |
·共混体系SEM观察 | 第48页 |
·共混体系的DMA测试 | 第48页 |
·共混体系的FTIR测试 | 第48页 |
·共混体系的TG测试 | 第48-49页 |
·共混体系的DSC测试 | 第49页 |
·共混体系的WAXD测试 | 第49页 |
·共混体系的热台偏光显微镜观测 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-59页 |
·共混体系形貌分析 | 第49-51页 |
·共混体系相容性分析 | 第51-52页 |
·共混体系红外光谱分析 | 第52-53页 |
·共混体系热分解分析 | 第53-56页 |
·共混体系DSC热分析 | 第56-57页 |
·共混体系结晶性能分析 | 第57-58页 |
·共混体系PLM分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第4章 静电纺丝法制备PHBV/PEG/PCL神经导管 | 第60-73页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·实验原料 | 第60页 |
·实验仪器 | 第60-61页 |
·熔融纺丝法制备PCL单丝 | 第61页 |
·编织法制备中间层网状导管 | 第61页 |
·静电纺丝法制备PHBV/PEG有序纤维 | 第61页 |
·静电纺丝法制备PHBV/PEG/PCL型神经导管 | 第61页 |
·神经导管外表面的等离子体改性 | 第61-62页 |
·测试与表征 | 第62-63页 |
·PCL单丝强力测试 | 第62页 |
·PCL单丝取向测试 | 第62页 |
·神经导管拉伸测试 | 第62页 |
·FTIR测试 | 第62页 |
·SEM测试 | 第62页 |
·水接触角测试 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-72页 |
·PCL单丝基本性能分析 | 第63-64页 |
·神经导管综合性能分析 | 第64-67页 |
·内外管表面亲水性分析 | 第67-71页 |
·神经导管力学性能分析 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第5章 全文总结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间申请专利与公开发表的论文 | 第83页 |