摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
引言 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
·组织工程概述 | 第10-11页 |
·组织工程等医学领域用合成高分子材料 | 第11-12页 |
·组织工程等医学领域用天然高分子生物材料 | 第12-24页 |
·天然高分子生物材料概述 | 第12-13页 |
·海藻酸钠及其在医学领域的应用 | 第13-18页 |
·纳米纤维素及其在医学领域的应用 | 第18-24页 |
·组织工程用多孔支架材料的构建 | 第24-29页 |
·多孔支架材料的结构及冷冻干燥技术 | 第24-27页 |
·多孔支架材料的生物降解 | 第27-29页 |
·本课题的目的、内容及创新点 | 第29-31页 |
第二章 海藻酸盐多孔材料制备及性能表征 | 第31-43页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32-34页 |
·主要原料与试剂 | 第32页 |
·主要仪器设备 | 第32页 |
·海藻酸盐多孔材料制备 | 第32页 |
·海藻酸钠交联前后红外光谱表征 | 第32页 |
·海藻酸盐多孔材料的宏观形态及微观结构表征 | 第32-33页 |
·海藻酸盐多孔材料孔隙率表征 | 第33页 |
·海藻酸盐多孔材料的吸水性能测试 | 第33页 |
·海藻酸盐多孔材料拉伸性能表征 | 第33-34页 |
·实验结果及讨论 | 第34-42页 |
·海藻酸盐多孔材料红外光谱 | 第34-35页 |
·海藻酸钠分子量对海藻酸盐多孔材料成膜性的影响 | 第35-36页 |
·预冻温度对海藻酸盐多孔材料结构的影响规律 | 第36-38页 |
·海藻酸钠用量对海藻酸盐多孔材料结构及性能的影响 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 海藻酸盐多孔材料降解性能调控及表征 | 第43-63页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-47页 |
·主要原料与试剂 | 第44页 |
·主要仪器设备 | 第44-45页 |
·氧化海藻酸钠的制备 | 第45页 |
·氧化海藻酸钠醛基测定(费林试剂测定法) | 第45页 |
·氧化海藻酸钠红外光谱表征 | 第45页 |
·氧化海藻酸钠氧化度表征 | 第45-46页 |
·氧化海藻酸钠的体外降解实验 | 第46页 |
·物理交联海藻酸盐多孔材料的降解行为表征 | 第46-47页 |
·化学交联海藻酸盐多孔材料降解行为表征 | 第47页 |
·实验结果及讨论 | 第47-62页 |
·高碘酸钠对海藻酸钠的氧化效果 | 第47-49页 |
·反应条件对海藻酸钠氧化度的影响规律 | 第49-50页 |
·氧化海藻酸钠的降解动力学 | 第50-52页 |
·物理交联海藻酸盐多孔材料降解规律 | 第52-57页 |
·化学交联海藻酸盐多孔材料的降解性能 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料性能调控 | 第63-84页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-67页 |
·主要原料与试剂 | 第64页 |
·仪器设备 | 第64页 |
·纳米莲纤维的制备 | 第64-65页 |
·纳米莲纤维形貌观察及长径比表征 | 第65页 |
·纳米莲纤维红外光谱表征 | 第65页 |
·纳米莲纤维氧化程度测定 | 第65-66页 |
·纳米莲纤维体外降解性能表征 | 第66页 |
·物理交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的降解性能表征 | 第66页 |
·化学交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的理化性能 | 第66-67页 |
·实验结果及讨论 | 第67-83页 |
·反应时间与纳米莲纤维得率的关系 | 第67-68页 |
·制备条件对纳米莲纤维形貌的影响规律 | 第68-69页 |
·氧化前后纳米莲纤维红外谱图 | 第69-70页 |
·反应条件对纳米莲纤维羧基含量的影响规律 | 第70-71页 |
·纳米莲纤维体外降解性能 | 第71-74页 |
·物理交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的体外降解性能 | 第74-77页 |
·化学交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的微观结构 | 第77-78页 |
·化学交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的拉伸性能 | 第78-79页 |
·化学交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的吸水性能 | 第79-80页 |
·化学交联纳米莲纤维/海藻酸盐多孔材料的降解行为 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-96页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |