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两性离子聚合物诱导羟基磷灰石的仿生矿化

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

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