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 |