首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--一般性问题论文--生产工艺论文--纺丝论文

基于丝素蛋白的组织工程支架用复合纳米纤维膜的设计与分析

摘要第4-7页
abstract第7-10页
主要术语第14-15页
第一章 绪论第15-34页
    1.1 研究背景第15-24页
        1.1.1 组织工程第15-16页
        1.1.2 组织工程支架第16-20页
        1.1.3 静电纺丝技术与纳米纤维支架第20-24页
    1.2 国内外研究现状第24-32页
        1.2.1 纳米纤维力学性能的测试方法第24-28页
        1.2.2 纤维网络结构的力学模型第28-32页
    1.3 课题的提出、研究内容及创新点第32-34页
        1.3.1 课题的提出第32页
        1.3.2 研究内容第32-33页
        1.3.3 创新点第33-34页
第二章 静电纺丝SF/PCL复合纳米纤维膜的工艺设计第34-46页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 材料及仪器第35页
        2.2.2 方法第35-37页
        2.2.3 结构表征和性能测试第37页
    2.3 结果与讨论第37-44页
        2.3.1正交实验第37-43页
        2.3.2 指标归一化第43-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 SF/PCL复合纳米单纤维的力学性能第46-52页
    3.1 引言第46页
    3.2 单纤维的拉伸试验第46-51页
        3.2.1 试样的制备第46-47页
        3.2.2 实验方法第47-48页
        3.2.3 单纤维拉伸曲线第48-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第四章 SF/PCL复合纳米纤维膜的拉伸力学性能第52-78页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 材料及仪器第53页
        4.2.2 方法第53-54页
        4.2.3 结构表征和性能测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-76页
        4.3.1 纤维均匀分布第54-68页
        4.3.2 纤维非均匀分布第68-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 SF/PCL复合纳米纤维膜的拉伸力学模型第78-95页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 RVE的几何模型第79-85页
        5.2.1 纤维膜微观结构假设第79-80页
        5.2.2 RVE中参数的关系第80页
        5.2.3 模型的分析与验证第80-85页
    5.3 细观力学关系模型第85-93页
        5.3.1 纤维膜微观结构假设第85页
        5.3.2 线弹性力学关系第85-89页
        5.3.3 弹塑性力学关系第89-92页
        5.3.4 纤维膜双轴向拉伸简析第92-93页
    5.4 本章小结第93-95页
第六章 SF/PCL复合纳米纤维膜的拉伸仿真分析第95-124页
    6.1 引言第95-97页
    6.2 单轴向拉伸线弹性有限元分析第97-106页
        6.2.1 有限元建模第97-98页
        6.2.2 长宽比影响分析第98-100页
        6.2.3 孔隙率影响分析第100-101页
        6.2.4 纤维曲率影响分析第101-104页
        6.2.5 理论与模型验证第104-106页
    6.3 单轴向拉伸弹塑性有限元分析第106-109页
    6.4 双轴向拉伸弹塑性有限元分析第109-123页
        6.4.1 纤维均匀分布第109-119页
        6.4.2 纤维非均匀分布第119-123页
    6.5 本章小结第123-124页
第七章 总结与展望第124-127页
    7.1 主要结论第124-125页
    7.2 问题与展望第125-127页
参考文献第127-138页
攻读博士学位期间的研究成果第138-139页
致谢第139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:锂离子动力电池热状态仿真及瞬时热特性研究
下一篇:基于体细胞胚胎发生的甜瓜转基因体系构建