摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 水凝胶的概述 | 第12页 |
1.2 高分子水凝胶的应用 | 第12-13页 |
1.3 高强度水凝胶的研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 双网络水凝胶 | 第13-14页 |
1.3.2 纳米复合水凝胶 | 第14-16页 |
1.3.3 滑环型水凝胶 | 第16页 |
1.3.4 Tetra-Polymer水凝胶 | 第16-17页 |
1.4 本论文的研究内容及创新点 | 第17-18页 |
第2章 Nanoparticles/Alginate/Am复合双网络水凝胶的制备与性能研究 | 第18-34页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 实验部分 | 第19-23页 |
2.2.1 实验仪器及试剂 | 第19页 |
2.2.2 Alginate/Am双网络水凝胶的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 四种不同Nanoparticles/Alginate/Am复合双网络水凝胶的制备 | 第20-21页 |
2.2.4 四种不同纳米颗粒的透射电镜(TEM)及Zeta电位分析 | 第21页 |
2.2.5 CaCl_2溶液的浓度及浸泡时间优化 | 第21页 |
2.2.6 拉伸、压缩、撕裂力学性能测试 | 第21-22页 |
2.2.7 热重分析 | 第22页 |
2.2.8 溶胀性能分析 | 第22页 |
2.2.9 扫描电镜分析 | 第22-23页 |
2.2.10 动态力学性能分析 | 第23页 |
2.2.11 细胞毒性测试 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-33页 |
2.3.1 四种不同纳米颗粒的微观形貌及Zeta电位分析 | 第23-25页 |
2.3.2 CaCl_2溶液的最佳浓度及浸泡时间 | 第25-26页 |
2.3.3 五种水凝胶的力学性能分析 | 第26-29页 |
2.3.4 四种复合双网络水凝胶的微观形貌 | 第29-30页 |
2.3.5 五种双网络水凝胶的热重分析 | 第30页 |
2.3.6 五种双网络水凝胶的溶胀曲线分析 | 第30-31页 |
2.3.7 五种双网络水凝胶的动态力学曲线分析 | 第31-32页 |
2.3.8 四种复合双网络水凝胶的表面培养细胞图片 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 PVA/AM/MA水凝胶的制备与性能研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-39页 |
3.2.1 实验试剂 | 第35页 |
3.2.2 PVA/AM/MA水凝胶的制备 | 第35-36页 |
3.2.3 PVA/AM水凝胶的制备 | 第36-37页 |
3.2.4 AM/MA水凝胶的制备 | 第37页 |
3.2.5 PVA/AM/MA水凝胶的红外光谱表征 | 第37页 |
3.2.6 不同PVA含量的PVA/AM/MA水凝胶的X射线衍射表征 | 第37-38页 |
3.2.7 水凝胶的力学性能测试 | 第38页 |
3.2.8 PVA/AM/MA水凝胶的溶胀性能测试 | 第38页 |
3.2.9 PVA/AM/MA水凝胶在电解质溶液中的稳定性测试 | 第38页 |
3.2.10 PVA/AM/MA水凝胶的热稳定性测试 | 第38页 |
3.2.11 PVA/AM/MA水凝胶细胞毒性测试 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-45页 |
3.3.1 PVA/AM/MA水凝胶的红外光谱图分析 | 第39-40页 |
3.3.2 PVA/AM/MA水凝胶的力学性能分析 | 第40-41页 |
3.3.3 不同PVA含量的PVA/AM/MA水凝胶的X射线衍射以及溶胀性能分析 | 第41-42页 |
3.3.4 阳离子种类、浓度以及顺丁烯二酸的含量对水凝胶力学性能的影响分析 | 第42-43页 |
3.3.5 PVA/AM/MA水凝胶在电解质溶液中的稳定性分析 | 第43-44页 |
3.3.6 PVA/AM/MA水凝胶的力学性能的直观展现 | 第44页 |
3.3.7 PVA/AM/MA水凝胶的热稳定性分析 | 第44-45页 |
3.3.8 PVA/AM/MA水凝胶的细胞毒性分析 | 第45页 |
3.4 本章小结 | 第45-48页 |
第4章 结论 | 第48-50页 |
4.1 结论 | 第48-49页 |
4.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-56页 |
硕士期间获得的主要科研成果 | 第56页 |