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具有形状记忆性能的可生物降解高分子复合材料的研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-17页
第一章 绪论第17-43页
   ·引言第17页
   ·形状记忆材料第17-23页
     ·智能材料第17-19页
     ·形状记忆材料的分类及应用第19-23页
       ·形状记忆合金第19-20页
       ·形状记忆无机非金属材料第20页
       ·形状记忆聚合物第20-22页
       ·形状记忆复合材料第22-23页
   ·热致型形状记忆聚合物的记忆原理第23-31页
     ·形状记忆聚合物的记忆机理第23-24页
     ·热致型形状记忆聚合物的记忆效应第24-25页
     ·热致型聚合物记忆的分子学第25-27页
     ·热致型聚合物记忆的热力学第27-29页
     ·热致型聚合物记忆的粘弹力学第29-31页
   ·可生物降解的有机/无机复合材料第31-34页
     ·可生物降解的聚合物第31-32页
     ·可生物降解的无机物第32-33页
     ·可生物降解的有机/无机复合材料的研究展望第33-34页
   ·可生物降解的热致型形状记忆复合物第34-40页
     ·聚合物与聚合物的复合材料第34-37页
     ·聚合物与无机物的复合材料第37-40页
   ·本课题的来源、研究目的、研究内容和主要创新点第40-43页
     ·本课题的来源和研究意义第40-41页
     ·本课题的研究目的和内容第41页
     ·本课题的主要创新点第41-43页
第二章 聚乳酸/羟基磷灰石复合材料的形状记忆性能的研究第43-60页
   ·前言第43-44页
   ·实验部分第44-46页
     ·实验材料第44页
     ·聚乳酸/羟基磷灰石复合材料的制备第44-45页
     ·表征方法第45页
     ·聚乳酸/羟基磷灰石复合材料的形状记忆实验第45-46页
   ·结果与讨论第46-58页
     ·复合材料的扫描电子显微镜(SEM)分析第46-47页
     ·复合材料的差示扫描量热法(DSC)分析第47-48页
     ·复合材料的静态力学性能分析第48-49页
     ·复合材料的动态力学性能分析(DMA)第49-50页
     ·复合材料的形状记忆性能参数的分析第50-56页
       ·复合材料的形状记忆效应第50-53页
       ·样品的复合比和厚度对形状回复率的影响第53-54页
       ·样品的复合比和厚度对形状回复时间的影响第54-56页
       ·样品的回复温度对形状回复时间的影响第56页
     ·复合材料的形状记忆机理分析及展望第56-58页
   ·小结第58-60页
第三章 聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料中的氢键作用机理的研究第60-78页
   ·前言第60-61页
   ·实验部分第61-63页
     ·实验材料第61-62页
     ·聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料的制备第62页
     ·表征方法第62-63页
     ·聚乳酸/羟基磷灰石复合材料的形状回复率第63页
   ·结果与讨论第63-76页
     ·纳米复合材料的微观形貌第63-64页
     ·纳米复合材料的玻璃化转变温度(T_g)第64-65页
     ·氢键的傅立叶红外光谱(FTIR)分析第65-70页
     ·氢键的X射线光电子能谱(XPS)分析第70-73页
     ·形状记忆特性的界面分析第73-75页
     ·纳米复合材料中的氢键模型第75-76页
   ·小结第76-78页
第四章 计算机模拟聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料中的界面作用的研究第78-87页
   ·前言第78页
   ·实验部分第78-80页
     ·样品的制备第78-79页
     ·聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料的模拟第79-80页
       ·计算模拟的设计第79页
       ·羟基磷灰石的晶体优化第79-80页
       ·纳米复合材料的计算模拟第80页
   ·结果与讨论第80-86页
     ·复合材料的表征参数第80-81页
     ·缺钙-羟基磷灰石的优化模型第81-82页
     ·复合材料的界面优化第82-84页
     ·纳米复合材料的界面作用第84-86页
   ·小结第86-87页
第五章 明胶/聚乳酸/羟基磷灰石纳米复合材料的原位制备以及性能的研究第87-104页
   ·前言第87-88页
   ·实验部分第88-90页
     ·实验材料第88页
     ·纳米复合材料的原位制备第88-89页
     ·表征方法第89-90页
   ·结果与讨论第90-103页
     ·纳米羟基磷灰石晶体的X射线衍射(XRD)分析第90-93页
     ·纳米羟基磷灰石纤维的透射电子显微镜(TEM)分析第93-95页
     ·纳米复合材料的微观结构第95-96页
     ·纳米复合材料的性能特征第96-99页
       ·纳米复合材料的形状记忆性能第96-97页
       ·纳米复合材料的力学性能第97-99页
     ·纳米复合材料的FTIR分析第99-102页
     ·纳米复合材料的界面分析和结构模型第102-103页
   ·小结第103-104页
第六章 聚乳酸/B-磷酸三钙复合材料的体外降解及其对形状记忆性能影响的研究第104-123页
   ·前言第104-105页
   ·实验部分第105-107页
     ·实验材料第105页
     ·聚乳酸/B-磷酸三钙复合材料的制备第105页
     ·样品的体外降解实验第105-106页
     ·样品的形状记忆效应第106页
     ·表征方法第106-107页
   ·结果与讨论第107-122页
     ·降解过程的形状记忆行为第107-110页
     ·复合材料的形状回复率分析第110-111页
     ·体外降解的性能参数对形状记忆性能的影响第111-117页
       ·样品的重量损失和Ph值第111-112页
       ·样品的分子量以及分子量分布第112-114页
       ·样品的微观结构第114-115页
       ·样品的T_g第115-117页
     ·形状记忆效应的XRD分析第117-119页
     ·形状记忆效应的FTIR分析第119-121页
     ·降解产生的新晶相对形状记忆效应的影响第121-122页
   ·小结第122-123页
第七章 聚乳酸/Fe_3O_4纳米复合材料的磁响应形状记忆性能的研究第123-137页
   ·前言第123-124页
   ·实验部分第124-126页
     ·实验材料第124页
     ·纳米Fe_3O_4磁性粒子的制备第124页
     ·聚乳酸/Fe_3O_4纳米复合材料的制备第124-125页
     ·表征方法第125-126页
     ·聚乳酸/Fe_3O_4纳米复合材料的磁响应形状记忆实验第126页
   ·结果与讨论第126-135页
     ·Fe_3O_4磁性纳米粒子的表征分析第126-129页
     ·纳米复合材料的微观形貌第129-130页
     ·纳米复合材料的T_g分析第130-131页
     ·纳米复合材料的FTIR分析第131-133页
     ·纳米复合材料的力学性能分析第133-134页
     ·纳米复合材料的磁响应形状记忆效应第134-135页
   ·小结第135-137页
结论第137-139页
致谢第139-140页
参考文献第140-160页
附 名词缩写第160-161页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第161-163页

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