石墨烯/聚吡咯复合材料的制备及在磷酸钙骨水泥中的应用
中文摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 导电聚合物概述 | 第13-14页 |
1.2 聚吡咯 | 第14-17页 |
1.2.1 聚吡咯结构特征 | 第14-15页 |
1.2.2 聚吡咯的合成 | 第15-16页 |
1.2.3 聚吡咯的应用 | 第16-17页 |
1.3 石墨烯 | 第17-23页 |
1.3.1 石墨烯结构 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨烯的制备 | 第18-21页 |
1.3.3 石墨烯复合材料 | 第21-23页 |
1.4 磷酸钙骨水泥 | 第23-25页 |
1.4.1 CPC的组成 | 第23-24页 |
1.4.2 CPC力学性能 | 第24页 |
1.4.3 CPC生物学性能 | 第24-25页 |
1.5 论文选题及研究内容 | 第25-26页 |
第2章 聚吡咯的制备 | 第26-34页 |
2.1 实验材料与方法 | 第26-29页 |
2.1.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.1.2 实验流程 | 第27-28页 |
2.1.3 材料表征 | 第28-29页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第29-33页 |
2.2.1 聚吡咯制备条件的优化 | 第29-31页 |
2.2.2 PPy的XRD分析 | 第31页 |
2.2.3 PPy的FT-IR分析 | 第31-32页 |
2.2.4 PPy的SEM观察 | 第32-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 石墨烯/聚吡咯复合材料的制备 | 第34-42页 |
3.1 实验材料与方法 | 第34-36页 |
3.1.1 实验材料 | 第34-35页 |
3.1.2 RGO/PPy复合材料的制备 | 第35页 |
3.1.3 结构与性能表征 | 第35-36页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第36-41页 |
3.2.1 RGO/PPy复合材料电导率测定 | 第36-37页 |
3.2.2 RGO/PPy复合材料FT-IR分析 | 第37-38页 |
3.2.3 RGO/PPy复合材料XRD分析 | 第38-39页 |
3.2.4 RGO/PPy复合材料XPS分析 | 第39页 |
3.2.5 RGO/PPy复合材料SEM观察 | 第39-40页 |
3.2.6 RGO/PPy原位聚合机理 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 导电磷酸钙骨水泥的制备 | 第42-51页 |
4.1 实验材料与方法 | 第42-45页 |
4.1.1 实验材料 | 第42-43页 |
4.1.2 RGO/PPy复合材料的制备 | 第43页 |
4.1.3 导电CPC的制备 | 第43页 |
4.1.4 CPC性能表征 | 第43-45页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第45-50页 |
4.2.1 CPC凝固时间 | 第45页 |
4.2.2 CPC的XRD分析 | 第45-46页 |
4.2.3 CPC电导率测定 | 第46-47页 |
4.2.4 CPC力学性能 | 第47-48页 |
4.2.5 CPC微观形貌分析 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 导电CPC的细胞相容性评价 | 第51-61页 |
5.1 实验材料与方法 | 第51-55页 |
5.1.0 实验材料 | 第51-52页 |
5.1.1 细胞用试剂的配制 | 第52页 |
5.1.2 材料预处理 | 第52页 |
5.1.3 细胞接种 | 第52页 |
5.1.4 电刺激细胞培养 | 第52-53页 |
5.1.5 细胞增殖活性检测 | 第53-54页 |
5.1.6 细胞分化能力检测 | 第54-55页 |
5.1.7 细胞形态观察 | 第55页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第55-60页 |
5.2.1 细胞增殖活性 | 第55-57页 |
5.2.2 细胞分化活性 | 第57页 |
5.2.3 细胞形态观察 | 第57-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
下一步工作的建议 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
简写附录 | 第75页 |