摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 骨与骨组织 | 第13-18页 |
1.1.1 骨材料 | 第13页 |
1.1.2 骨的成分 | 第13-14页 |
1.1.3 骨的多级结构 | 第14-15页 |
1.1.4 骨的力学性能 | 第15-16页 |
1.1.5 骨的功能适应性 | 第16页 |
1.1.6 骨的组织学 | 第16页 |
1.1.7 骨的塑建与重建 | 第16-17页 |
1.1.8 骨折与愈合 | 第17-18页 |
1.2 生物材料 | 第18页 |
1.2.1 生物材料的分类 | 第18页 |
1.3 壳聚糖结构与性能 | 第18-21页 |
1.4 羟基磷灰石的结构与性能 | 第21-24页 |
1.5 壳聚糖和羟基磷灰石生物材料存在的问题 | 第24-25页 |
1.6 壳聚糖/羟基磷灰石仿生骨材料研究进展 | 第25-33页 |
1.6.1 共混法制备CS/HA复合材料 | 第25-27页 |
1.6.2 电化学沉积法制备CS/HA复合材料 | 第27-28页 |
1.6.3 共沉淀法制备CS/HA复合材料 | 第28-29页 |
1.6.4 交替沉积法制备CS/HA复合材料 | 第29-30页 |
1.6.5 SBF矿化法制备CS/HA复合材料 | 第30-31页 |
1.6.6 原位沉析法制备CS/HA复合材料 | 第31页 |
1.6.7 仿生法制备CS/HA复合材料 | 第31-33页 |
1.7 壳聚糖/羟基磷灰石复合材料发展的趋势 | 第33-34页 |
1.8 壳聚糖/羟基磷灰石复合材料存在的问题 | 第34-35页 |
1.9 本文的选题和研究思路 | 第35-38页 |
1.9.1 研究对象 | 第35-36页 |
1.9.2 研究目标 | 第36页 |
1.9.3 研究思路 | 第36-38页 |
第二章 原位沉析法制备壳聚糖/磷酸三钙仿生骨材料 | 第38-46页 |
1.实验 | 第38-41页 |
1.1 原料 | 第38-39页 |
1.2 样品制备 | 第39-40页 |
1.3 力学性能测试 | 第40-41页 |
1.4 断面形貌测试 | 第41页 |
1.5 吸水率测定 | 第41页 |
2.结果与讨论 | 第41-45页 |
2.1 TCP含量对CS/TCP复合材料力学性能的影响 | 第41-42页 |
2.2 戊二醛交联对壳聚糖材料性能的影响 | 第42-44页 |
2.3 戊二醛交联和TCP填充协同增强CS | 第44-45页 |
2.4 CS/TCP复合材料吸水率 | 第45页 |
3.小结 | 第45-46页 |
第三章 原位沉析法制备壳聚糖/羟基磷灰石仿生骨材料 | 第46-54页 |
1.实验 | 第46-47页 |
1.1 原料 | 第46页 |
1.2 原位沉析法制备CS/HA复合棒材 | 第46-47页 |
1.3 戊二醛交联改性CS/HA复合棒材 | 第47页 |
1.4 力学性能测试 | 第47页 |
1.5 X-射线衍射测试 | 第47页 |
1.6 形貌测试 | 第47页 |
2.结果与讨论 | 第47-52页 |
2.1 原位沉析法制备CS/HA的机理 | 第47-49页 |
2.2 HA结晶度的变化 | 第49页 |
2.3 HA含量对弯曲强度及模量的影响 | 第49-50页 |
2.4 不同尺寸颗粒对CS/HA复合材料性能的影响 | 第50-51页 |
2.5 HA含量对剪切强度的影响 | 第51-52页 |
2.6 戊二醛交联和HA填充协同改性CS | 第52页 |
3.小结 | 第52-54页 |
第四章 原位杂化制备壳聚糖/羟基磷灰石纳米仿生骨材料 | 第54-67页 |
1.实验 | 第54-56页 |
1.1 原料 | 第54-55页 |
1.2 原位杂化法制备CS/HA复合材料 | 第55页 |
1.3 戊二醛交联改性原位杂化法制备CS/HA复合材料 | 第55-56页 |
1.4 X-射线衍射测试 | 第56页 |
1.5 弯曲性能测试 | 第56页 |
1.6 TEM和SEM测试 | 第56页 |
1.7 吸水率测定 | 第56页 |
1.8 UV—vis测试 | 第56页 |
2.结果与讨论 | 第56-66页 |
2.1 原位杂化法制备CS/HA的原料选择 | 第56-58页 |
2.2 原位杂化制备CS/HA纳米复合材料的机理 | 第58-62页 |
2.3 CS/HA复合材料的XRD分析 | 第62页 |
2.4 CS/HA复合材料微结构分析 | 第62-63页 |
2.5 CS/HA复合材料的力学性能 | 第63-64页 |
2.6 CS/HA复合材料吸水率 | 第64-66页 |
3.小结 | 第66-67页 |
第五章 原位杂化法制备壳聚糖/四氧化三铁纳米复合材料 | 第67-75页 |
1.试验 | 第68-69页 |
1.1.原料 | 第68页 |
1.2.原位杂化制备壳聚糖/四氧化三铁复合材料 | 第68-69页 |
1.3.X—射线衍射测试 | 第69页 |
1.4.TEM测试 | 第69页 |
1.5.磁性能测试 | 第69页 |
2.结果与讨论 | 第69-74页 |
2.1 原位杂化法制备四氧化三铁/壳聚糖复合材料的机理分析 | 第69-71页 |
2.2 壳聚糖/四氧化三铁复合材料的物相确定 | 第71-72页 |
2.3 壳聚糖/四氧化三铁复合材料中四氧化三铁的形貌 | 第72-73页 |
2.4 壳聚糖/四氧化三铁复合材料磁性能 | 第73-74页 |
3.小结 | 第74-75页 |
第六章 原位杂化法制备四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖纳米仿生骨材料 | 第75-86页 |
1.试验 | 第76-77页 |
1.1 原料 | 第76页 |
1.2 配制含有四氧化三铁、羟基磷灰石前驱体的壳聚糖溶液 | 第76-77页 |
1.3 原位杂化法制备四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖复合材料 | 第77页 |
1.4 力学性能测试 | 第77页 |
1.5 X射线衍射测试 | 第77页 |
1.6 磁性能测试 | 第77页 |
1.7 TEM测试 | 第77页 |
2.结果与讨论 | 第77-84页 |
2.1 原位杂化法制备四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的机理 | 第77-80页 |
2.2 四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖复合材料力学性能 | 第80-81页 |
2.3 四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖复合材料组成分析 | 第81页 |
2.4 四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖复合材料的磁性能 | 第81-82页 |
2.5 无机粒子在壳聚糖基质中的形貌 | 第82-84页 |
2.6 四氧化三铁/羟基磷灰石/壳聚糖复合材料微观结构 | 第84页 |
3.小结 | 第84-86页 |
第七章 原位沉析法制备的壳聚糖水凝胶结构的表征与机理探讨 | 第86-103页 |
1 试验 | 第87-88页 |
1.1 原料 | 第87页 |
1.2 合成FITC标记壳聚糖 | 第87页 |
1.3 FITC标记壳聚糖的荧光光谱测试 | 第87页 |
1.4 原位沉析法制备壳聚糖/FITC标记壳聚糖复合水凝胶 | 第87-88页 |
1.5 壳聚糖水凝胶的形貌表征 | 第88页 |
1.6 壳聚糖水凝胶中水的状态 | 第88页 |
2 结构与讨论 | 第88-103页 |
2.1 合成FITC标记壳聚糖 | 第88页 |
2.2 FITC标记壳聚糖表征 | 第88-90页 |
2.3 壳聚糖水凝胶有序结构的表征 | 第90-94页 |
2.4 原位沉析法制备壳聚糖水凝胶形成层状结构的机理 | 第94-98页 |
2.5 壳聚糖水凝胶干燥过程中的自增强效应 | 第98-100页 |
2.6 壳聚糖水凝胶中水的状态 | 第100-103页 |
第八章 交替沉积法制备仿生矿化壳聚糖 | 第103-111页 |
1.试验 | 第103-105页 |
1.1 原料 | 第103-104页 |
1.2 原位沉析法制备壳聚糖棒材 | 第104页 |
1.3 交替沉积法仿生矿化壳聚糖 | 第104-105页 |
1.4 矿化壳聚糖的外观 | 第105页 |
1.5 矿化壳聚糖的X-射线衍射和IR表征 | 第105页 |
1.6 矿化壳聚糖的形貌表征 | 第105页 |
2.结果与讨论 | 第105-110页 |
2.1 原位沉积法构建壳聚糖水凝胶的有序结构 | 第105-106页 |
2.2 交替沉积矿化壳聚糖 | 第106-107页 |
2.3 矿化壳聚糖成分分析 | 第107-108页 |
2.4 矿化壳聚糖水凝胶外观 | 第108-109页 |
2.5 矿化壳聚糖微观形貌 | 第109-110页 |
3.小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-122页 |
全文总结与建议 | 第122-125页 |
本研究的特色与创新 | 第125-126页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
个人简历 | 第129页 |