首页--工业技术论文--化学工业论文--橡胶工业论文--热塑性弹性体论文

可导电、传感及抗菌的多功能弹性体的制备及其在骨外科中的应用

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 敷料的需求第11-18页
        1.1.1 创伤骨科中对敷料的需求第11-13页
        1.1.2 现有敷料第13-18页
    1.2 体征参数传感器第18-21页
        1.2.1 温度传感器第18-19页
        1.2.2 应力传感器第19-20页
        1.2.3 湿度传感器第20-21页
    1.3 本研究课题的提出、研究内容和创新性第21-23页
        1.3.1 本研究课题的提出第21-22页
        1.3.2 本论文的内容第22-23页
第二章 多功能弹性体的制备第23-30页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验原料与仪器第23-24页
    2.3 材料的制备与表征第24-25页
        2.3.1 多功能弹性体(MFE)的制备第24页
        2.3.2 MFE的红外线光谱分析第24-25页
        2.3.3 MFE的微观结构第25页
        2.3.4 MFE的亲疏水性第25页
    2.4 结果与讨论第25-29页
        2.4.1 MFE的红外线光谱分析第25-26页
        2.4.2 MFE的微观结构第26-27页
        2.4.3 MFE的结构、表面形貌与形状控制第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 多功能弹性体的性能调控第30-41页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验原料与仪器第30-31页
    3.3 调控MFE性能的方法第31-32页
        3.3.1 调节淀粉水凝胶中的电解质浓度第31页
        3.3.2 调节淀粉水凝胶与PDMS的混合比例第31页
        3.3.3 改变淀粉水凝胶中电解质类型第31-32页
        3.3.4 复合导电相第32页
    3.4 MFE性能的表征第32-34页
        3.4.1 MFE的电导率第32页
        3.4.2 MFE的压缩强度第32-33页
        3.4.3 MFE的拉伸强度第33页
        3.4.4 MFE对外部环境的响应能力第33页
        3.4.5 MFE的亲疏水性第33-34页
    3.5 结果与讨论第34-40页
        3.5.1 电解质浓度对MFE电导率、力学性能及亲疏水性能的影响第34-36页
        3.5.2 PDMS与淀粉水凝胶混合比例对MFE力学性能、电导率及亲疏水性能的影响第36-38页
        3.5.3 电解质类型对MFE对湿度变化响应能力的影响第38-39页
        3.5.4 复合导电相对MFE电导率的影响第39-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 基于MFE的新型敷料第41-53页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验原料与仪器第41-42页
    4.3 MFE基敷料的制备第42-43页
    4.4 MFE基敷料的表征第43-47页
        4.4.1 MFE基敷料的生物相容性第43-44页
        4.4.2 Live/Dead染色第44页
        4.4.3 抑菌性能测试第44-46页
        4.4.4 MFE基敷料的粘性表征第46-47页
        4.4.5 吸湿性能表征第47页
    4.5 结果与讨论第47-52页
        4.5.1 MFE基敷料的生物相容性第47-48页
        4.5.2 MFE基敷料的抑菌性能研究第48-50页
        4.5.3 MFE基敷料的粘性第50-51页
        4.5.4 MFE基敷料的吸湿性能第51-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 基于MFE的环境响应材料第53-67页
    5.1 引言第53页
    5.2 实验原料与仪器第53-54页
    5.3 材料的制备第54页
    5.4 材料表征第54-56页
        5.4.1 MFE-H的循环力学实验第54页
        5.4.2 MFE-H的响应能力第54-56页
    5.5 结果与讨论第56-66页
        5.5.1 MFE-H的循环力学特性第56-58页
        5.5.2 MFE-H对拉应力的响应能力第58-61页
        5.5.3 MFE-H对压应力的响应第61-63页
        5.5.4 MFE-H对湿度的响应能力第63-65页
        5.5.5 MFE-H对温湿度的多参数响应第65-66页
    5.6 本章小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 全文总结第67-68页
    6.2 本课题的创新点第68页
    6.3 展望第68-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士学位期间已发表的论文、专利和学术获奖第77-79页
参加学术会议情况第79-80页
致谢第80-81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:白藜芦醇衍生物的设计合成及活性评价
下一篇:天麻首乌片中生药粉灭菌工艺的研究及质量标准的提升