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静电纺丝制备结构可控功能性纳米纤维及其应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
符号说明第15-17页
第一章 绪论第17-36页
   ·静电纺丝技术第17-24页
     ·静电纺丝的发展历史第17页
     ·静电纺丝过程第17-20页
     ·静电纺丝的应用第20-24页
   ·静电纺丝制备有序纳米纤维的研究进展第24-31页
     ·概述第24页
     ·通过改变接收装置制备有序纳米纤维第24-28页
     ·通过引入辅助电极制备有序纳米纤维第28-31页
   ·静电纺丝制备功能纳米纤维的研究进展第31-34页
     ·共混法制备功能纳米纤维第31-32页
     ·同轴静电纺丝法制备功能纳米纤维第32-33页
     ·表面改性法制备功能纳米纤维第33-34页
   ·本研究课题的提出与主要研究内容第34-36页
第二章 有序排列的 PEO/MWCNT 复合静电纺丝纤维的制备与表征第36-59页
   ·引言第36-37页
   ·实验部分第37-41页
     ·实验材料和试剂第37页
     ·实验仪器和设备第37-38页
     ·碳纳米管的表面改性第38页
     ·PEO/MWCNT 纺丝液的配置第38-39页
     ·PEO/MWCNT 复合纳米纤维的制备第39页
     ·改性后 MWCNT 的 TGA 分析第39页
     ·电纺纤维排列和形貌表征第39-40页
     ·样品分子链构象变化表征第40页
     ·样品结晶结构和结晶行为表征第40页
     ·复合纤维力学性能测试第40页
     ·复合纤维导电性测试第40-41页
   ·结果与讨论第41-57页
     ·碳纳米管的表面改性及其表征第41-42页
     ·电纺纤维的可控排列及 PEO/MWCNT 复合纳米纤维的形貌表征第42-46页
     ·静电纺丝过程及 MWCNT 的加入对 PEO 分子链构象的影响第46-50页
     ·静电纺丝过程及 MWCNT 的加入对 PEO 结晶行为的影响第50-53页
     ·MWCNT 的加入和纤维排列方式对复合静电纺丝纤维力学性能的影响第53-55页
     ·MWCNT 的加入和纤维排列方式对复合静电纺丝纤维导电性的影响第55-57页
   ·本章小结第57-59页
第三章 利用 PCL-BMP2 杂化静电纺丝纤维构筑具有有序贯通孔隙结构的多孔磷灰石材料第59-70页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-63页
     ·实验材料和试剂第60页
     ·实验仪器和设备第60-61页
     ·PCL 静电纺丝纤维支架的制备第61页
     ·PCL 纤维的 BMP 2 接枝第61-62页
     ·PCL-BMP 2 杂化纤维膜的生物模拟矿化第62页
     ·制备具有贯通孔隙结构的磷灰石第62页
     ·PCL 纳米纤维的形貌及 PCL-BMP 2 杂化纤维矿化过程中的形貌变化的 SEM 表征第62-63页
     ·PCL-BMP 2 杂化纤维的表征第63页
     ·矿化产物的 XPS 分析第63页
     ·磷灰石内部孔隙结构的 FIB-SEM 表征第63页
   ·结果与讨论第63-69页
     ·静电纺丝制备有序 PCL 纤维膜及其表面 BMP 2 功能化第63-65页
     ·PCL-BMP 2 杂化纳米纤维的生物模拟矿化第65-68页
     ·具有有序贯通孔隙结构的多孔磷灰石的制备及表征第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第四章 结论第70-71页
参考文献第71-80页
致谢第80-81页
研究成果及发表的学术论文第81-82页
作者和导师简介第82-84页
附件第84-85页

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