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磁性药物-无机纳米复合材料的结构设计与性能研究

第一章 绪论第1-31页
 1.1 磁性药物第11-17页
  1.1.1 磁性药物的发展概要第11-12页
  1.1.2 磁性药物的分类第12-13页
  1.1.3 磁性药物的导向部分—磁性材料第13-17页
   1.1.3.1 磁性材料的分类第13-14页
   1.1.3.2 磁性材料的性质第14-15页
   1.1.3.3 尖晶石型铁氧体第15-17页
 1.2 缓/控释类药物第17-29页
  1.2.1 缓/控释类药物的发展概况第17-18页
  1.2.2 缓/控释药物的载药载体第18-20页
   1.2.2.1 有机化合物载体第18-20页
   1.2.2.2 无机化合物载体第20页
  1.2.3 水滑石类材料第20-29页
   1.2.3.1 水滑石的制备第22-24页
   1.2.3.2 水滑石的表征方法第24-25页
   1.2.3.3 水滑石的应用第25-29页
 1.3 论文研究的目的和意义第29页
 1.4 论文研究的内容第29-31页
第二章 实验部分第31-39页
 2.1 实验原料第31-32页
 2.2 实验仪器第32页
 2.3 反应装置第32-33页
 2.4 实验内容第33-35页
  2.4.1 磁性颗粒的制备第33-34页
   2.4.1.1 镁铁尖晶石的制备第33页
   2.4.1.2 镍铁尖晶石的制备第33页
   2.4.1.3 四氧化三铁的制备第33-34页
  2.4.2 磁性药物-无机纳米复合材料的制备第34-35页
   2.4.2.1 磁性缓释型抗结肠炎药物的制备第34页
   2.4.2.2 磁性缓释型抗高血压药物的制备第34-35页
 2.5 表征方法与仪器第35-37页
  2.5.1 X射线晶体结构分析第35页
  2.5.2 红外光谱分析第35页
  2.5.3 X光电子能谱分析第35-36页
  2.5.4 元素分析第36页
  2.5.5 热稳定性分析第36页
  2.5.6 紫外光谱分析第36页
  2.5.7 磁学性能分析第36页
  2.5.8 电镜分析第36页
  2.5.9 激光粒度分析第36-37页
 2.6 磁性缓释型药物的释放性能测试第37-38页
  2.6.1 标准曲线绘制第37页
  2.6.2 模拟人体内环境的体外释放测试第37-38页
 2.7 磁性药物/水滑石复合材料的靶向性能评价第38-39页
第三章 结果与讨论第39-79页
 3.1 磁性材料的结构与性能第39-49页
  3.1.1 镁铁尖晶石的晶体结构及性能第39-44页
  3.1.2 镍铁尖晶石的晶体结构及性能第44-46页
  3.1.3 四氧化三铁的晶体结构及性能第46-48页
  3.1.4 小结第48-49页
 3.2 磁性抗结肠炎药物/水滑石的超分子组装第49-60页
  3.2.1 晶体结构第49-53页
  3.2.2 形貌与磁学性能第53-54页
  3.2.3 热稳定性和化学组成第54-56页
  3.2.4 表面组成与结构模型第56-59页
  3.2.5 小结第59-60页
 3.3 磁性抗高血压药物/水滑石的超分子组装第60-71页
  3.3.1 不同层板元素的磁性卡托普利/水滑石的超分子结构组装第60-66页
   3.3.1.1 晶体结构第60-63页
   3.3.1.2 热稳定性与化学组成第63-64页
   3.3.1.3 形貌与磁学性能第64-66页
  3.3.2 不同磁性颗粒的磁性卡托普利/水滑石的超分子结构组装第66-70页
   3.3.2.1 晶体结构与磁学性能第66-68页
   3.3.2.2 热稳定性与结构模型第68-70页
  3.3.3 小结第70-71页
 3.4 磁性药物-无机纳米复合材料的靶向性能评价第71-73页
 3.5 药物释放性能与释放动力学的研究第73-79页
  3.5.1 药物释放性能的研究第73-75页
   3.5.1.1 磁性卡托普利/水滑石复合材料的释放研究第73-74页
   3.5.1.2 磁性5-氨基水杨酸/水滑石复合材料的释放研究第74-75页
  3.5.2 释放动力学的研究第75-78页
   3.5.2.1 磁性卡托普利/水滑石复合材料的动力学研究第75-77页
   3.5.2.2 磁性5-氨基水杨酸/水滑石复合材料的动力学研究第77-78页
  3.5.3 小结第78-79页
第四章 结论第79-81页
参考文献第81-90页
本论文创新点第90-91页
致谢第91-92页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及申请专利目录第92页

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