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3D打印水凝胶支架的摩擦行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 前言第11页
    1.2 水凝胶的应用第11-14页
        1.2.1 隐形眼镜第11-12页
        1.2.2 伤口敷料第12页
        1.2.3 药物载体第12-13页
        1.2.4 组织工程第13-14页
    1.3 水凝胶支架的成型方法第14-20页
        1.3.1 基于激光的快速成型技术第16-17页
        1.3.2 基于喷嘴的快速成型技术第17-18页
        1.3.3 喷墨打印技术第18-20页
    1.4 水凝胶的摩擦行为第20-22页
        1.4.1 摩擦基板对水凝胶滑动摩擦的影响第20-21页
        1.4.2 润滑环境对水凝胶滑动摩擦的影响第21页
        1.4.3 水凝胶表面形貌对水凝胶滑动摩擦的影响第21页
        1.4.4 交联与结晶对水凝胶摩擦行为的影响第21-22页
    1.5 本课题的研究内容与意义第22-24页
第2章 实验部分第24-31页
    2.1 实验原料及仪器设备第24-25页
    2.2 水凝胶支架的制备第25-27页
        2.2.1 SiO_2/PVA水凝胶支架的制备第25-26页
        2.2.3 SA水凝胶支架的制备第26-27页
    2.4 水凝胶支架的分析测试方法第27-31页
        2.4.1 溶胀性能测试第27页
        2.4.2 孔隙率测试第27页
        2.4.3 力学性能测试第27-28页
        2.4.4 摩擦行为测试第28-29页
        2.4.5 生物相容性测试第29-31页
第3章 3D成型SiO_2/PVA水凝胶支架的制备工艺研究第31-40页
    3.1 前言第31页
    3.2 SIO_2/PVA水凝胶支架的制备机理第31-33页
        3.2.1 SiO_2/PVA水凝胶的两步法 3D成形工艺原理第31-33页
        3.2.2 支架的后处理第33页
    3.3 3D成型工艺的研究第33-39页
        3.3.1 溶胶的流变性能研究第33-37页
        3.3.2 3D打印机参数对支架成型的影响第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 二氧化硅/聚乙烯醇水凝胶支架的制备与研究第40-50页
    4.1 前言第40页
    4.2 SiO_2/PVA水凝胶支架的形貌测试第40-41页
    4.3 SiO_2/PVA水凝胶支架的力学性能分析第41-45页
        4.3.1 SiO_2/PVA水凝胶支架的力学强度第41-43页
        4.3.2 SiO_2/PVA水凝胶支架的能量耗散第43-45页
    4.4 SiO_2/PVA水凝胶支架的摩擦行为研究第45-48页
        4.4.1 不同孔隙率的SiO_2/PVA水凝胶支架的摩擦行为第45-47页
        4.4.2 SiO_2/PVA水凝胶支架的摩擦机理分析第47-48页
    4.5 SiO_2/PVA水凝胶支架的生物相容性研究第48-49页
        4.5.1 SiO_2/PVA水凝胶支架的细胞粘附性研究第48页
        4.5.2 细胞计数第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第5章 海藻酸钠水凝胶支架的制备与研究第50-60页
    5.1 前言第50页
    5.2 海藻酸钠水凝胶支架的形貌测试第50-51页
    5.3 海藻酸钠水凝胶支架的力学性能分析第51-54页
        5.3.1 海藻酸钠水凝胶支架的力学强度第51-52页
        5.3.2 海藻酸钠水凝胶支架的能量耗散第52-54页
    5.4 海藻酸钠水凝胶支架的摩擦行为研究第54-57页
        5.4.1 不同孔隙率的海藻酸钠水凝胶的摩擦行为第55-56页
        5.4.2 海藻酸钠水凝胶支架的摩擦机理分析第56-57页
    5.5 海藻酸钠那水凝胶支架的生物相容性研究第57-58页
        5.5.1 海藻酸钠水凝胶支架的细胞粘附性研究第57-58页
        5.5.2 细胞计数第58页
    5.6 本章小结第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
附录第67页

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