摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
1 前言 | 第13-14页 |
2 聚乳酸类脂肪族聚酯研究进展及其在生物医学上的应用 | 第14-20页 |
·聚乳酸类脂肪族聚酯研究进展 | 第14-18页 |
·共聚改性 | 第16-17页 |
·接枝改性 | 第17页 |
·交联改性 | 第17页 |
·共混与复合改性 | 第17-18页 |
·聚乳酸类脂肪族聚酯生物医学上的应用 | 第18-20页 |
·外科手术材料 | 第18-19页 |
·牙科材料 | 第19页 |
·眼科植入材料 | 第19页 |
·骨科固定材料 | 第19-20页 |
·组织工程支架材料 | 第20页 |
3 静电纺丝制备聚乳酸及改性产品的纳米纤维膜 | 第20-29页 |
·静电纺丝国内外研究状况 | 第20-23页 |
·静电纺丝原理 | 第23-26页 |
·静电纺丝的用途 | 第26-29页 |
·复合材料的增强 | 第26-27页 |
·过滤与防护用品 | 第27页 |
·无机纳米材料的制备 | 第27页 |
·国防方面的应用 | 第27-28页 |
·生物医学用途 | 第28页 |
·医学修复 | 第28页 |
·组织工程支架 | 第28-29页 |
·创伤敷料 | 第29页 |
·药物释放系统 | 第29页 |
4 医用高分子材料药物控制释放研究进展 | 第29-34页 |
·药物控制释放概述 | 第29-31页 |
·高分子包囊体系 | 第31-33页 |
·电纺丝超细纤维体系 | 第33-34页 |
5 本论文的研究内容 | 第34-35页 |
·改性聚乳酸的制备工艺及产物表征 | 第34页 |
·聚乳酸及其改性物的纳米纤维膜的制备 | 第34页 |
·纳米纤维膜特性测定及体外降解的研究 | 第34页 |
·纳米超细纤维对加替沙星的担载及释放 | 第34-35页 |
6 本论文的目的和意义 | 第35-36页 |
第二章 马来酸酐改性聚乳酸的合成及其性能研究 | 第36-51页 |
1 前言 | 第36页 |
2 实验部分 | 第36-39页 |
·实验原料与仪器 | 第36-37页 |
·试剂与材料 | 第36页 |
·仪器 | 第36-37页 |
·反应原理 | 第37页 |
·实验方法 | 第37页 |
·性能测试与结构表征 | 第37-39页 |
·红外测试 | 第37-38页 |
·核磁共振谱的测定 | 第38页 |
·玻璃化温度Tg的测定 | 第38页 |
·降解性考察 | 第38页 |
·失重率和粘度测定 | 第38-39页 |
3 结果讨论 | 第39-49页 |
·MPDLLA工艺优化结果 | 第39-40页 |
·混合方法的确定 | 第39页 |
·工艺参数优化结果 | 第39-40页 |
·BPO用量的确定 | 第39-40页 |
·MAH用量的确定 | 第40页 |
·反应时间的确定 | 第40页 |
·反应温度的确定 | 第40页 |
·PDLLA分子量对MPDLLA分子量的影响 | 第40-42页 |
·红外吸收光谱表征 | 第42页 |
·PDLLA和 MPDLLA的~(13)CNRM表征 | 第42页 |
·玻璃化转变温度Tg的测定结果 | 第42-48页 |
·降解性考察结果 | 第48-49页 |
·失重率测定结果 | 第48页 |
·粘度测定结果 | 第48-49页 |
4 结论 | 第49-51页 |
第三章 静电纺丝法制备PDLLA、MPDLLA纳米纤维膜 | 第51-69页 |
1 主要仪器及试剂 | 第51页 |
·实验原料 | 第51页 |
·主要仪器及设备 | 第51页 |
2 实验部分 | 第51-53页 |
·PDLLA、MPDLLA溶液的制备 | 第51页 |
·纳米纤维膜的制备 | 第51-52页 |
·纳米纤维主要工艺参数对纤维细度的影响 | 第52页 |
·SEM观察 | 第52-53页 |
·纤维直径的测量 | 第53页 |
3 结果与讨论 | 第53-68页 |
·主要工艺参数对纤维细度的影响结果 | 第53-57页 |
·静电压对纤维细度的影响 | 第53-54页 |
·高聚物溶液浓度对纤维细度的影响 | 第54-55页 |
·接收距离对纤维细度的影响 | 第55页 |
·喷射孔孔径对纤维细度的影响 | 第55-56页 |
·溶液温度对纤维细度的影响 | 第56-57页 |
·溶液电导率对纤维细度的影响 | 第57页 |
·其它工艺参数对纤维细度的影响 | 第57页 |
·电纺丝纤维的结构分析 | 第57-64页 |
·不同电压下纺制的电纺丝纤维的电镜图 | 第57-58页 |
·不同浓度溶液纺制的电纺丝纤维的电镜图 | 第58-62页 |
·PDLLA、MPDLLA电纺丝纤维膜的电镜图的比较 | 第62-64页 |
·可纺浓度范围 | 第64-66页 |
·从分子间作用力、电场力、表面张力等角度分析各个因素影响静电纺丝的根本原因 | 第66-68页 |
4 结论 | 第68-69页 |
第四章 PDLLA及MPDLLA静电纺丝纳米纤维膜的体外评价 | 第69-75页 |
1 前言 | 第69页 |
2 实验部分 | 第69-70页 |
·试剂、试药及原材料 | 第69页 |
·仪器 | 第69页 |
·实验方法 | 第69-70页 |
·孔隙率的测定 | 第69-70页 |
·接触角测定 | 第70页 |
·拉伸力学性能测试 | 第70页 |
·体外降解研究 | 第70页 |
3 结果与讨论 | 第70-74页 |
·孔隙率的测定 | 第70-71页 |
·接触角 | 第71页 |
·拉伸力学性能 | 第71页 |
·体外降解 | 第71-74页 |
·失重率 | 第71-73页 |
·粘度测定结果 | 第73-74页 |
4 结论 | 第74-75页 |
第五章 电纺丝纳米纤维对加替沙星的担载及释放 | 第75-87页 |
1 前言 | 第75页 |
2 实验部分 | 第75-77页 |
·试剂、试药及原材料 | 第75-76页 |
·仪器 | 第76页 |
·实验方法 | 第76-77页 |
·载药PDLLA纳米纤维的制备 | 第76页 |
·载药改性PDLLA纳米纤维的制备 | 第76页 |
·SEM观察 | 第76页 |
·缓冲溶液的配制 | 第76-77页 |
·最大吸收波长λ_(nax)的测定 | 第77页 |
·标准曲线的建立 | 第77页 |
·回收率测定 | 第77页 |
·载药纳米纤维体外药物释放研究 | 第77页 |
3 结果与讨论 | 第77-85页 |
·SEM观察结果 | 第77-80页 |
·最大吸收波长λ_(nax)的测定结果 | 第80页 |
·标准曲线的建立 | 第80-81页 |
·回收率试验结果 | 第81页 |
·载药纳米纤维膜体外药物释放研究 | 第81-85页 |
·载体分子量不同纳米纤维膜的释放 | 第81-83页 |
·载体不同纳米纤维膜的释放 | 第83-85页 |
4 结论 | 第85-87页 |
结束语 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第96-97页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第97页 |