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海藻酸钙水凝胶空心纤维的可控制备及其应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 超细纤维概述第9-13页
        1.1.1 超细纤维形状第9-10页
        1.1.2 超细纤维制备方法第10-13页
    1.2 海藻酸钙概述第13-14页
    1.3 基于微流控系统空心纤维制备的研究进展第14-15页
    1.4 海藻酸钙空心纤维应用第15-16页
    1.5 机械性能提高第16-18页
        1.5.1 双交联网络凝胶第17-18页
        1.5.2 纳米复合凝胶第18页
    1.6 本文主要目的意义和研究内容第18-21页
第2章 基于微流控法制备海藻酸钙空心纤维第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验药品及仪器第21-22页
        2.2.2 两相微流控装置制备海藻酸钙空心纤维第22-24页
        2.2.3 方法与分析第24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 微流控两相制备海藻酸钙空心纤维过程分析第24-26页
        2.3.2 空心纤维的形貌第26页
        2.3.3 空心纤维的可控制备第26-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 空心纤维在细胞培养中的应用第34-49页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-38页
        3.2.1 实验药品及仪器第34-36页
        3.2.2 细胞培养第36页
        3.2.3 封装细胞纤维的制备第36页
        3.2.4 不同环境对空心纤维性能影响第36-37页
        3.2.5 方法与分析第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-47页
        3.3.1 封装细胞纤维制的备过程分析第38页
        3.3.2 细胞存活情况表征第38-41页
        3.3.3 细胞形貌表征第41-42页
        3.3.4 不同环境中的空心纤维性能第42-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 超细空心纤维的拉伸性能第49-66页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-54页
        4.2.1 实验药品及仪器第49-51页
        4.2.2 双交联水凝胶制备第51页
        4.2.3 纳米复合水凝胶制备第51页
        4.2.4 不同凝胶空心纤维制备第51-52页
        4.2.5 方法与分析第52-54页
    4.3 结果与讨论第54-64页
        4.3.1 不同空心纤维制备过程第54-55页
        4.3.2 凝胶形貌及纤维形貌第55-59页
        4.3.3 不同凝胶及纤维的拉伸性能第59-62页
        4.3.4 红外光谱表征第62-63页
        4.3.5 编织方法对拉伸性能的影响第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第5章 全文总结和展望第66-68页
    5.1 全文总结第66-67页
    5.2 创新性第67页
    5.3 展望第67-68页
参考文献第68-78页
致谢第78-79页
附录 硕士期间取得研究成果及待发表论文第79页

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