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聚羟基丁酸酯基纤维改性及酶降解动力学研究

引言第1-14页
第一章 绪论第14-40页
   ·生物降解材料的发展背景和概况第14-20页
     ·生物可降解高分子材料的种类第15-16页
     ·高分子生物降解的机理第16页
     ·高分子生物降解性的影响因素第16-17页
     ·生物降解材料的应用第17-20页
   ·生物降解纤维的研究进展第20-25页
     ·纤维素纤维第20-21页
     ·醋酸纤维素纤维第21页
     ·甲壳质纤维第21页
     ·壳聚糖(甲壳胺)纤维第21-22页
     ·淀粉第22页
     ·聚羟基链烷酸酯(PHA)纤维第22-23页
     ·聚乳酸纤维第23-24页
     ·聚羟基乙酸酯纤维第24页
     ·聚己内酯(PCL)纤维第24-25页
   ·组织工程支架材料的研究进展第25-28页
     ·天然材料第25-26页
     ·合成材料第26-28页
   ·聚羟基丁酸酯的改性第28-32页
     ·生物改性第28页
     ·物理改性第28-30页
     ·PHB化学改性第30-32页
   ·聚乳酸的改性进展第32-36页
     ·化学改性第32-33页
     ·等离子体表面处理第33-34页
     ·物理改性第34-36页
   ·酶催化反应进展第36-40页
     ·酶催化特性第36-37页
     ·影响酶催化效率的因素第37-38页
     ·酶催化反应的动力学研究第38-40页
第二章 PHB物理改性的研究第40-46页
   ·引言第40-41页
     ·本章拟采用的方法第41页
   ·实验部分第41-42页
     ·实验原料第41页
     ·主要仪器第41-42页
     ·PHB/PLLA共混样品的制备第42页
     ·共混物的表征第42页
   ·结果与讨论第42-45页
     ·共混体系的相容性第42-43页
     ·共混体系的热行为第43-44页
     ·共混体系的结晶形态第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 PHB基可生物降解纤维工艺及性能研究第46-70页
   ·引言第46-47页
     ·本章拟采用的方法第47页
   ·实验部分第47-50页
     ·主要仪器第47页
     ·干法纺丝工艺流程图第47-48页
     ·旋转粘度计第48页
     ·干法纺丝工艺参数实验第48-49页
     ·广角X光射线衍射分析(WAXD)第49页
     ·纤维强力测试第49页
     ·水解试验第49页
     ·纤维降解表面形态第49页
     ·纤维降解产物的表征第49-50页
   ·结果与讨论第50-62页
     ·纺丝液的制备第50-52页
     ·干纺溶液细流固化工艺参数的确定第52-54页
     ·纤维的二次拉伸与热定型第54-61页
     ·共混组分比例不同对纤维性能的影响第61-62页
   ·纤维降解性能的研究第62-68页
     ·纤维降解过程中质量的变化第62-63页
     ·纤维降解过程中结晶性能的变化第63页
     ·纤维降解过程中强力的变化第63-64页
     ·纤维降解形貌的表征第64-67页
     ·纤维降解产物的表征第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 改善PHB基纤维亲水性的研究第70-84页
   ·引言第70-71页
     ·本章拟采用的方法第71页
   ·实验部分第71-74页
     ·实验用原料第71页
     ·主要仪器第71-72页
     ·亲水性生物降解纤维的制备第72页
     ·亲水性共混膜片的制备第72页
     ·示差扫描量热(DSC)第72-73页
     ·结晶形态的观察第73页
     ·插入法测试接触角第73页
     ·利用盐析法制备多孔膜第73页
     ·纤维强力测试第73页
     ·降解纤维及膜片的形态观察第73页
     ·水解试验第73-74页
     ·材料失重率第74页
     ·降解产物的表征第74页
   ·结果与讨论第74-83页
     ·共混体系的相容性第74-75页
     ·共混体系的结晶形态第75页
     ·共混体系不同组分亲水性的研究第75-76页
     ·加入第三相共混体系力学性能的变化第76-77页
     ·共混体系的降解性能研究第77-83页
   ·本章小结第83-84页
第五章 PHB基纤维酶降解动力学第84-102页
   ·引言第84-88页
     ·酶降解理论第85-86页
     ·酶催化反应动力学第86-87页
     ·酶催化的结构基础第87-88页
     ·本章拟采用的研究方法第88页
   ·实验部分第88-91页
     ·实验用原料第88-89页
     ·主要仪器第89页
     ·降解液的配置第89页
     ·降解纤维的制备第89页
     ·体外降解实验第89页
     ·性能测试第89-91页
   ·结果与讨论第91-99页
     ·纤维在酶降解过程中质量的变化第91页
     ·纤维在酶降解过程中力学性能的变化第91-93页
     ·纤维的酶降解表面形貌研究第93页
     ·底物浓度与酶促反应速度之间的关系第93-94页
     ·米氏常数及最大反应速率的确定第94-96页
     ·降解时间对反应速度的影响第96-98页
     ·酶浓度对反应速度的影响第98-99页
   ·本章小结第99-102页
第六章 结论与展望第102-104页
   ·结论第102-103页
   ·创新点第103页
   ·展望第103-104页
参考文献第104-110页
攻读硕士期间发表的论文第110-112页
致谢第112-113页
西北工业大学 学位论文知识产权声明书第113页
西北工业大学 学位论文原创性声明第113页

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