摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 前言 | 第8-10页 |
第2章 文献综述 | 第10-30页 |
2.1 生物矿化 | 第10-12页 |
2.2 仿生矿化 | 第12-14页 |
2.2.1 仿生合成材料 | 第12页 |
2.2.2 磷酸钙的仿生矿化 | 第12-14页 |
2.3 羟基磷灰石 | 第14-22页 |
2.3.1 羟基磷灰石概述 | 第14页 |
2.3.2 羟基磷灰石的晶体结构 | 第14-17页 |
2.3.3 羟基磷灰石的基本性质 | 第17页 |
2.3.4 羟基磷灰石的应用 | 第17-20页 |
2.3.5 羟基磷灰石的合成 | 第20-22页 |
2.4 骨组织 | 第22-26页 |
2.4.1 骨组织结构 | 第22-23页 |
2.4.2 胶原在矿化中的作用 | 第23-24页 |
2.4.3 非胶原蛋白在矿化中的作用 | 第24-25页 |
2.4.4 小分子在矿化中的作用 | 第25-26页 |
2.5 两性离子聚合物 | 第26-29页 |
2.5.1 两性离子聚合物概述 | 第26-27页 |
2.5.2 两性离子聚合物的应用 | 第27-29页 |
2.6 本文研究内容及意义 | 第29-30页 |
第3章 阳离子/两性离子聚合物为模板制备纳米羟基磷灰石 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-34页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第31-32页 |
3.2.2 PCBAA-ester和 PCBAA的合成 | 第32-33页 |
3.2.3 纳米羟基磷灰石/聚羧酸甜菜碱(酯)复合材料的制备 | 第33页 |
3.2.4 核磁共振表征(~1H-NMR) | 第33页 |
3.2.5 红外光谱表征(FT-IR) | 第33-34页 |
3.2.6 X-射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
3.2.7 透射电镜(TEM)观察 | 第34页 |
3.2.8 热失重分析(TGA) | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.3.1 聚合物PCBAA-ester和 PCBAA和合成与表征 | 第34-35页 |
3.3.2 不同聚合物浓度下C-nHA和 Z-nHA的组分分析 | 第35-37页 |
3.3.3 C-nHA和Z-nHA中聚合物和nHA的相互作用 | 第37-39页 |
3.3.4 模板聚合物浓度对C-nHA和 Z-nHA尺寸和形貌的调控 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 两性离子聚合物存在下纳米羟基磷灰石的成核和生长 | 第44-64页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 不同pH、矿化时间条件下Z-nHA的制备 | 第45-46页 |
4.2.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第46页 |
4.2.4 透射电镜(TEM)观察 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-61页 |
4.3.1 nHA和 Z-nHA在不同pH条件下成核阶段的组分分析 | 第46-50页 |
4.3.2 nHA和 Z-nHA在不同pH条件下成核阶段的形貌分析 | 第50-51页 |
4.3.3 不同pH条件下Z-nHA生长阶段的组分分析 | 第51-52页 |
4.3.4 不同pH条件下Z-nHA生长阶段的尺寸和形貌分析 | 第52-56页 |
4.3.5 Z-nHA组成及形貌随反应时间的变化 | 第56-60页 |
4.3.6 Z-nHA形成机理探讨 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |