摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 纳米材料的简介 | 第10-13页 |
1.1.1 纳米材料的研究进展 | 第10-11页 |
1.1.2 纳米材料的特性 | 第11-13页 |
1.2 介孔纳米材料 | 第13-14页 |
1.2.1 介孔纳米材料的基本类型 | 第13-14页 |
1.3 介孔纳米材料MCM-41 | 第14-15页 |
1.4 介孔纳米材料MCM-41的合成 | 第15-18页 |
1.4.1 MCM-41合成机理—液晶模板机理 | 第15-16页 |
1.4.2 组装路线 | 第16-17页 |
1.4.3 合成法法 | 第17-18页 |
1.4.4 影响合成的因素 | 第18页 |
1.5 介孔纳米材料MCM-41的孔径调节 | 第18-20页 |
1.6 介孔纳米材料MCM-41的应用 | 第20-21页 |
1.7 β-胡萝卜素的简介 | 第21-23页 |
1.8 响应曲面法 | 第23-24页 |
1.9 本课题的研究内容及意义 | 第24-26页 |
第二章 不同孔径MCM-41的制备与表征 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 仪器 | 第27页 |
2.2.3 MCM-41的制备 | 第27-28页 |
2.2.4 有机模板剂的去除 | 第28页 |
2.2.5 不同孔径MCM-41的制备 | 第28页 |
2.2.6 介孔纳米材料MCM-41的表征 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-35页 |
2.3.1 介孔纳米材料MCM-41的红外表征(FT-IR) | 第29-30页 |
2.3.2 介孔纳米材料MCM-41的形貌表征(TEM) | 第30-32页 |
2.3.3 氮气吸附-解吸附 | 第32-33页 |
2.3.4 高温煅烧法与溶剂萃取法去除模板的比较 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 β-胡萝卜素/扩孔改性的MCM-41载药体系的研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 试剂 | 第36-37页 |
3.2.2 仪器 | 第37-38页 |
3.2.3 β-胡萝卜素的组装 | 第38页 |
3.2.4 介孔纳米材料的表征 | 第38页 |
3.2.5 β-胡萝卜素载药量的评价 | 第38页 |
3.2.6 β-胡萝卜素稳定性的评价 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-51页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.3.2 透射电镜分析 | 第40-41页 |
3.3.3 元素分析 | 第41页 |
3.3.4 β-胡萝卜素的定量方法 | 第41-43页 |
3.3.5 浸渍溶剂的种类对 β-胡萝卜素载药量的影响 | 第43-44页 |
3.3.6 扩孔剂含量对 β-胡萝卜素载药量的影响 | 第44-45页 |
3.3.7 载药时间对 β-胡萝卜素载药量的影响 | 第45-46页 |
3.3.8 浸渍溶剂的比例对 β-胡萝卜素载药量的影响 | 第46-48页 |
3.3.9 β-胡萝卜素/MCM-41投药比对 β-胡萝卜素载药量的影响 | 第48-49页 |
3.3.10 β-胡萝卜素的稳定性 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 响应曲面法优化 β-胡萝卜素/MCM-41工艺的研究 | 第52-70页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 实验变量及响应值的选择 | 第52-53页 |
4.2.2 实验设计 | 第53-54页 |
4.2.3 二次回归模型的回归 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-68页 |
4.3.1 方差分析及显著性检验 | 第55-57页 |
4.3.2 响应曲面分析 | 第57-67页 |
4.3.3 最佳区域的选择 | 第67-68页 |
4.3.4 预测模型的验证 | 第68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |