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以细菌纤维素为模板的SiO2和生物玻璃纳米纤维支架的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 骨组织第9-11页
        1.1.1 骨的成分第9-10页
        1.1.2 骨的结构第10页
        1.1.3 细胞外基质组成与结构第10-11页
    1.2 骨修复材料第11-14页
        1.2.1 金属材料第11-12页
        1.2.2 高分子材料第12-13页
        1.2.3 无机非金属材料第13-14页
    1.3 BG的分类第14-16页
        1.3.1 硅酸盐玻璃第14-15页
        1.3.2 硼酸盐玻璃第15页
        1.3.3 磷酸盐玻璃第15-16页
    1.4 纳米BG的制备方法第16-18页
        1.4.1 高温熔融法第16页
        1.4.2 溶胶-凝胶法第16-18页
        1.4.3 微乳液法第18页
    1.5 BG纳米纤维的制备方法第18-19页
    1.6 细菌纤维素第19-20页
        1.6.1 BC的结构第19-20页
        1.6.2 BC作为模板的应用第20页
    1.7 课题研究背景、意义及内容第20-22页
        1.7.1 研究背景及意义第20-21页
        1.7.2 课题研究内容第21页
        1.7.3 课题创新点第21-22页
第二章 以BC为模板的SiO_2和SiO_2-CaO纳米纤维支架的制备与性能研究第22-48页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-29页
        2.2.1 实验材料第23-25页
        2.2.2 实验方法第25-29页
    2.3 结果与讨论第29-46页
        2.3.1 BC的形貌第29-30页
        2.3.2 SiO_2纳米纤维形成条件确定第30-33页
        2.3.3 SiO_2-CaO纳米纤维支架的微观形貌第33-36页
        2.3.4 SiO_2和 60S40C纳米纤维支架的AFM形貌第36-37页
        2.3.5 SiO_2和 60S40C纳米纤维支架孔隙率和力学性能第37-39页
        2.3.6 60S40C纳米纤维支架的生物活性第39-42页
        2.3.7 以BC为模板制备SiO_2和 60S40C纳米纤维的机理第42-43页
        2.3.8 SiO_2和 60S40C纳米支架的生物相容性第43-46页
    2.4 本章小结第46-48页
第三章 以BC为模板的 58S生物玻璃纳米纤维支架的制备及性能研究第48-77页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-52页
        3.2.1 实验材料第49-50页
        3.2.2 实验方法第50-52页
    3.3 结果与讨论第52-75页
        3.3.1 58S纳米纤维支架形成条件确定第52-56页
        3.3.2 58S/Gel纳米纤维支架的形貌第56-61页
        3.3.3 58S和 58S/Gel纳米纤维支架的孔隙率第61-64页
        3.3.4 58S和 58S/Gel纳米纤维支架的力学性能第64-65页
        3.3.5 58S和 58S/Gel纳米纤维支架的热性能第65页
        3.3.6 58S和 58S/Gel纳米纤维支架的化学结构第65-67页
        3.3.7 58S和 58S/Gel纳米纤维支架的生物活性第67-72页
        3.3.8 58S与 58S/Gel纳米纤维支架的生物相容性第72-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 全文结论第77-79页
参考文献第79-90页
发表论文和参加科研情况说明第90-91页
致谢第91-92页

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