摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-26页 |
·前言 | 第12页 |
·隐型眼镜的发展史 | 第12-14页 |
·隐形眼镜重要的材料性状 | 第14页 |
·隐形眼镜材料的类型 | 第14-19页 |
·硬镜(rigid lens,hard lens) | 第14-15页 |
·透气硬镜(rigid gas perneable lens,RGP) | 第15-16页 |
·硅弹镜(silicone lens) | 第16-17页 |
·软镜(soft lens,hydroge1 1ens) | 第17-18页 |
·软硬组合式镜片 | 第18-19页 |
·聚谷氨酸吸水树脂作为隐形眼镜新材料的研究基础 | 第19-25页 |
·聚谷氨酸吸水树脂的特性 | 第19页 |
·聚谷氨酸衍生物的研究进展 | 第19-20页 |
·农业方面的应用 | 第19页 |
·医药方面的应用 | 第19-20页 |
·食品保护方面的应用 | 第20页 |
·其它方面的应用 | 第20页 |
·聚谷氨酸吸水树脂作为隐形眼镜新材料的可行性分析 | 第20-21页 |
·聚谷氨酸的几种交联方法 | 第21-25页 |
·化学交联 | 第21-23页 |
·物理交联 | 第23-25页 |
·本论文研究内容和意义 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第25页 |
·研究意义 | 第25-26页 |
第二章 NVP和HEMA共聚物的紫外合成 | 第26-32页 |
·前言 | 第26-27页 |
·实验部分 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-31页 |
·交联机理的探讨 | 第28-29页 |
·紫外灯距对反应时间的影响 | 第29-30页 |
·引发剂用量对反应时间的影响 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第三章 彩色角膜接触镜的紫外合成 | 第32-35页 |
·前言 | 第32页 |
·实验部分 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第四章 角膜接触镜材料的性能研究 | 第35-45页 |
·前言 | 第35页 |
·材料的表征 | 第35-37页 |
·含水率的测定 | 第35-36页 |
·透光率的测定 | 第36页 |
·脱水性能测试 | 第36页 |
·pH的测定 | 第36页 |
·扫描电镜(SEM)测试 | 第36页 |
·IR分析 | 第36页 |
·DSC曲线分析 | 第36-37页 |
·抗张强度测试 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-44页 |
·单体配比对材料含水率的影响 | 第37-38页 |
·单体配比对透光率的影响 | 第38页 |
·色料添加量对含水率的影响 | 第38-39页 |
·色料添加量、吸收波长对材料透光率的影响 | 第39-40页 |
·室温静置时间对材料脱水性能的测试 | 第40-41页 |
·pH的测定 | 第41页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第41-42页 |
·IR谱图分析 | 第42-43页 |
·DSC曲线分析 | 第43-44页 |
·抗张强度测试 | 第44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第五章 以聚谷氨酸为原料的隐形眼镜的合成 | 第45-60页 |
·前言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·结果与讨论 | 第47-56页 |
·交联剂的选择 | 第47-49页 |
·交联剂用量对产物吸水率的影响 | 第49-50页 |
·聚谷氨酸浓度对产物吸水率、吸盐水率及收率的影响 | 第50-52页 |
·反应pH值对产物吸水率、抗张强度、透光率的影响 | 第52-53页 |
·反应温度对产物吸水率、抗张强度、透光率的影响 | 第53-54页 |
·反应时间对产物吸水率、抗张强度、透光率的影响 | 第54-55页 |
·反应时间对材料脱水性能的影响 | 第55-56页 |
·Γ-PGA吸水树脂的结构表征 | 第56-59页 |
·γ-PGA吸水树脂的IR谱图分析 | 第56-57页 |
·γ-PGA吸水树脂的表面形态结构 | 第57-58页 |
·γ-PGA吸水树脂的差热分析 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
·结论 | 第60-61页 |
·展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第67-68页 |
附录 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |