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温度和pH双重敏感性可生物降解水凝胶及微凝胶的制备和表征

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·药物控制释放第12-13页
   ·可生物降解材料第13-15页
     ·聚乳酸(PLA)第13页
     ·乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)第13-14页
     ·聚ε-己内酯第14-15页
   ·智能型水凝胶第15-17页
     ·温度敏感水凝胶第15-16页
     ·pH 敏感水凝胶第16页
     ·磁敏感水凝胶第16-17页
     ·光敏感水凝胶第17页
   ·高分子凝胶的溶胀和体积相变第17页
   ·智能型水凝胶的应用第17-19页
     ·药物控释第18页
     ·生物物质分离第18-19页
     ·膜分离第19页
     ·其它第19页
   ·微凝胶的发展及制备方法第19-25页
     ·微凝胶的发展第19-21页
     ·微凝胶的制备第21-25页
       ·溶液聚合第22页
       ·分散聚合第22-23页
       ·沉淀聚合第23页
       ·乳液聚合第23-24页
       ·反相悬浮聚合法第24-25页
   ·本课题的提出及意义第25页
   ·本课题的主要研究内容第25-26页
第二章 oligo(ε-caprolactone)-Pluronic 嵌段共聚物及其酰氯化大单体的制备与表征第26-33页
   ·引言第26-27页
   ·实验部分第27-28页
     ·试剂及仪器第27-28页
     ·丙烯酰氯的制备第28页
     ·Oligo(ε-caprolactone)-Pluronic 的嵌段共聚物的制备第28页
     ·酰氯化大单体的制备第28页
     ·共聚物的表征第28页
   ·结果与讨论第28-32页
     ·大单体的制备第28-29页
     ·红外表征第29-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 温度及pH 双重敏感水凝胶的制备与性能研究第33-55页
   ·引言第33-34页
   ·实验部分第34-37页
     ·试剂及仪器第34-35页
     ·共聚物的制备第35页
     ·pH 及温度敏感水凝胶的制备第35页
     ·水凝胶的FTIR 表征第35页
     ·水凝胶的形态观察第35页
     ·水凝胶的溶胀性能测试第35-37页
       ·溶胀动力学研究第35-36页
       ·水凝胶的温度敏感性测试第36页
       ·水凝胶的pH 敏感性测试第36页
       ·水凝胶消溶胀动力学测定第36-37页
     ·水凝胶的降解行为研究第37页
   ·结果与讨论第37-53页
     ·水凝胶的红外光谱第37-38页
     ·水凝胶的形态观察第38-40页
     ·水凝胶平衡溶胀机理第40页
     ·水凝胶溶胀行为测试第40-43页
     ·水凝胶的温度敏感性第43-46页
       ·MAA 含量对温度敏感性的影响第43-45页
       ·ε-己內酯含量对温度敏感性的影响第45-46页
     ·水凝胶的pH 敏感性第46-48页
     ·温度及pH 敏感溶胀机理第48-50页
     ·水凝胶的降解行为研究第50-52页
       ·ε-己内酯含量对水凝胶降解的影响第50-51页
       ·MAA 含量对水凝胶降解的影响第51-52页
     ·水凝胶消溶胀动力学测定第52-53页
   ·本章小结第53-55页
第四章 温度及pH 敏感微凝胶的制备及表征第55-69页
   ·引言第55-56页
   ·实验部分第56-57页
     ·试剂与仪器第56页
     ·微凝胶的制备第56-57页
     ·微凝胶形态表征第57页
     ·微凝胶粒径测试第57页
     ·微凝胶温度和pH 敏感性测试第57页
   ·结果与讨论第57-66页
     ·反相悬浮聚合法制备微凝胶的工艺摸索第57-58页
     ·微凝胶形态第58页
     ·各种因素对共聚合体系成球性能及粒径的影响第58-66页
       ·加速剂用量对微凝胶粒径的影响第58-60页
       ·搅拌速度第60-61页
       ·分散剂第61-64页
       ·油水两相比例第64-66页
   ·微凝胶温度及pH 敏感性测试第66-68页
     ·微凝胶温度敏感性测试第66-67页
     ·微凝胶pH 敏感性测试第67-68页
   ·结论第68-69页
第五章 全文总结第69-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第77-78页
致谢第78页

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