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丝素/聚乳酸—乙醇酸共混纳米纤维膜制备及孔结构控制

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-22页
   ·引言第11-12页
   ·组织工程第12-14页
     ·组织工程概念第12页
     ·组织工程支架第12-13页
     ·组织工程支架制备方法第13-14页
   ·静电纺丝第14-17页
     ·静电纺丝原理及其影响因素第14-15页
     ·静电纺丝在组织工程方面的应用第15-17页
   ·静电纺支架孔结构(孔径、孔隙率)的调控方法第17-19页
   ·丝素蛋白及聚乳酸-乙醇酸共聚物在组织工程中的应用第19-20页
     ·丝素蛋白在组织工程中应用的研究进展第19-20页
     ·聚乳酸-乙醇酸共聚物 (PLGA) 在组织工程中应用的研究进展第20页
   ·研究的目的和意义第20-22页
第二章 再生丝素蛋白/聚乳酸-乙醇酸共混纳米纤维膜的制备及性能第22-32页
   ·引言第22页
   ·实验部分第22-24页
     ·主要试剂与仪器第22-23页
     ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的制备第23页
       ·再生丝素蛋白的制备第23页
       ·复合纳米纤维膜的制备第23页
     ·结构表征和力学性能测试第23-24页
   ·结果与讨论部分第24-31页
     ·SF/PLGA 共混纳米纤维膜的性能研究第24-27页
       ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的形貌第24-25页
       ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的分子结构第25-26页
       ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的力学性能第26-27页
     ·甲醇处理 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的性能研究第27-31页
       ·甲醇处理静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的 FE-SEM 图第27-28页
       ·甲醇处理 SF/PLGA 共混纳米纤维膜前后的水溶性对比第28-29页
       ·甲醇处理静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的结构第29-30页
       ·甲醇处理静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的力学性能第30-31页
   ·结论第31-32页
第三章 纺丝流率、口径对静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜孔结构的影响第32-42页
   ·引言第32页
   ·实验部分第32-34页
     ·主要试剂第32-33页
     ·主要仪器第33页
     ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的制备第33页
     ·结构表征和力学性能测试第33-34页
   ·结果与讨论部分第34-40页
     ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的形貌第34-36页
     ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的结构第36页
     ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的孔径以及孔隙率分析第36-39页
     ·静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的力学性能第39-40页
   ·结论第40-42页
第四章 湿法静电纺对 SF/PLGA 共混纳米纤维膜孔结构的影响第42-47页
   ·引言第42页
   ·实验部分第42-43页
     ·主要试剂与仪器第42-43页
     ·SF/PLGA 共混纳米纤维膜的制备第43页
     ·结构表征第43页
   ·结果与讨论部分第43-46页
     ·湿法静电纺 SF/PLGA 共混纳米纤维膜的形貌第43-45页
     ·SF/PLGA 共混纳米纤维膜的孔径以及孔隙率分析第45-46页
   ·结论第46-47页
第五章 全文总结第47-49页
参考文献第49-55页
攻读硕士期间发表论文第55-56页
致谢第56页

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