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壳聚糖/羟基磷灰石仿生骨材料的研究

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

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