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β-胡萝卜素/介孔纳米硅材料载药体系的制备与优化研究

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

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