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酪素基无皂核壳复合乳液的合成、结构与性能研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
符号说明第13-20页
1 文献综述第20-41页
   ·引言第20页
   ·酪素及其改性第20-25页
     ·酪素的性质第20页
     ·酪素的改性原理及方法第20-22页
     ·改性酪素的应用第22-25页
   ·聚合物/无机纳米复合材料第25-29页
     ·聚合物/无机纳米复合材料的特性第25页
     ·聚合物/无机纳米复合材料的制备第25-28页
     ·聚合物/无机纳米复合材料的应用第28-29页
   ·核壳型聚合物/SiO_2纳米复合材料第29-39页
     ·纳米 SiO_2的特性第29-30页
     ·核壳复合材料第30-31页
     ·核壳型聚合物/ SiO_2纳米复合材料第31-39页
   ·研究课题的提出及意义第39-41页
2 己内酰胺改性酪素的合成、结构与性能第41-63页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-48页
     ·化学试剂第42页
     ·仪器设备第42-43页
     ·CA-CPL 乳液的合成第43页
     ·CA-CPL 乳液合成的单因素试验第43页
     ·乳液性能检测第43-44页
     ·乳胶膜性能检测第44-45页
     ·涂饰应用试验第45-47页
     ·生物降解性测试第47-48页
     ·表征第48页
   ·结果与讨论第48-61页
     ·pH 调节剂对 CA-CPL 性能的影响第48-49页
     ·己内酰胺用量对 CA-CPL 性能的影响第49-51页
     ·反应温度对 CA-CPL 性能的影响第51-52页
     ·反应时间对 CA-CPL 性能的影响第52-53页
     ·涂饰应用结果第53-54页
     ·表征结果第54-59页
     ·生物降解性测试结果第59-60页
     ·乳胶粒的形成机理及成膜机理第60-61页
   ·小结第61-63页
3 己内酰胺改性酪素/水性聚氨酯复合乳液的合成、结构与性能第63-74页
   ·引言第63-64页
   ·实验部分第64-65页
     ·化学试剂第64页
     ·仪器设备第64页
     ·CA-CPL/WPU 复合乳液的合成第64-65页
     ·乳液性能检测第65页
     ·成膜性能检测第65页
     ·涂饰应用试验第65页
     ·表征第65页
   ·结果与讨论第65-73页
     ·WPU 用量对 CA-CPL/WPU 性能的影响第65-67页
     ·涂饰应用结果第67页
     ·表征结果第67-72页
     ·乳液成膜机理第72-73页
   ·小结第73-74页
4 核壳型己内酰胺/丙烯酸酯共改性酪素的合成、结构与性能第74-104页
   ·引言第74页
   ·实验部分第74-78页
     ·化学试剂第74-75页
     ·仪器设备第75页
     ·CA-CPL-BA 乳液的合成第75-76页
     ·CA-CPL-BA 乳液合成的单因素试验第76页
     ·CA-CPL-BA-MMA-VAc 乳液的合成第76页
     ·CA-CPL-BA-MMA-VAc 乳液合成的单因素试验第76-77页
     ·乳液性能检测第77页
     ·成膜性能检测第77页
     ·涂饰应用试验第77页
     ·生物降解性测试第77-78页
     ·表征第78页
   ·结果与讨论第78-103页
     ·BA 用量对 CA-CPL-BA 性能的影响第79-80页
     ·引发剂种类对 CA-CPL-BA 性能的影响第80-82页
     ·引发剂用量对 CA-CPL-BA 性能的影响第82-84页
     ·反应温度对 CA-CPL-BA 性能的影响第84-85页
     ·CA-CPL-BA 表征结果第85-90页
     ·丙烯酸酯类单体总量对 CA-CPL-BA-MMA-VAc 性能的影响第90-92页
     ·BA 用量对 CA-CPL-BA-MMA-VAc 性能的影响第92-94页
     ·单体加入方式对 CA-CPL-BA-MMA-VAc 性能的影响第94-97页
     ·CA-CPL-BA-MMA-VAc 表征结果第97-100页
     ·涂饰应用结果第100-101页
     ·生物降解性测试结果第101-102页
     ·乳胶粒的形成机理及成膜机理研究第102-103页
   ·小结第103-104页
5 单原位法制备核壳型酪素基 SiO_2纳米复合乳液及其结构与性能第104-122页
   ·引言第104-105页
   ·实验部分第105-106页
     ·化学试剂第105页
     ·仪器设备第105页
     ·单原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液的合成第105-106页
     ·单原位法合成酪素基 SiO_2纳米复合乳液的单因素试验第106页
     ·乳液性能检测第106页
     ·表征第106页
     ·涂饰应用试验第106页
   ·结果与讨论第106-121页
     ·纳米 SiO_2种类对单原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第106-109页
     ·纳米 SiO_2用量对单原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第109-111页
     ·引发剂用量对单原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第111-114页
     ·涂饰应用结果第114-116页
     ·表征结果第116-120页
     ·乳胶粒的形成机理及成膜机理研究第120-121页
   ·小结第121-122页
6 双原位法制备核壳型酪素基 SiO_2纳米复合乳液及其结构与性能第122-161页
   ·引言第122-123页
   ·实验部分第123-126页
     ·化学试剂第123页
     ·仪器设备第123-124页
     ·双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液的合成第124页
     ·双原位法合成酪素基 SiO_2纳米复合乳液的单因素试验第124-125页
     ·双原位法与复配法制备的酪素基 SiO_2纳米复合乳液对比研究第125页
     ·乳液性能检测第125页
     ·成膜性能检测第125页
     ·涂饰应用试验第125页
     ·生物降解性测试第125页
     ·表征第125-126页
   ·结果与讨论第126-160页
     ·TEOS 用量对双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第126-128页
     ·TEOS 与 KH570 加入方式对双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第128-131页
     ·KH570 用量对双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第131-133页
     ·引发剂用量对双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第133-135页
     ·反应温度对双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第135-137页
     ·反应时间对双原位酪素基 SiO_2纳米复合乳液性能的影响第137-139页
     ·生物降解性测试结果第139-140页
     ·表征结果第140-146页
     ·双原位复合乳胶粒形成机理及成膜机理第146-148页
     ·双原位法与复配法制备酪素基 SiO_2纳米复合乳液的对比研究第148-160页
   ·小结第160-161页
7 酪素基 SiO_2纳米复合薄膜在布洛芬传送系统中的应用研究第161-178页
   ·引言第161-162页
   ·实验部分第162-166页
     ·化学试剂第162页
     ·仪器设备第162-163页
     ·酪素基 SiO_2纳米复合薄膜的制备条件第163页
     ·薄膜机械力学性能测试第163页
     ·薄膜溶胀率测定第163页
     ·载药薄膜的制备第163-164页
     ·薄膜对布洛芬的负载性能测试第164页
     ·布洛芬标准曲线的绘制第164-165页
     ·布洛芬体外释放性能测试第165-166页
     ·载药薄膜化学组成及微观形貌第166页
   ·结果与讨论第166-177页
     ·薄膜溶胀率第166-167页
     ·布洛芬最大吸收波长的确定第167-168页
     ·布洛芬缓冲溶液标准曲线第168-169页
     ·薄膜对布洛芬的负载性能第169-171页
     ·载药薄膜的化学组成及微观形貌第171-173页
     ·薄膜药物释放性能第173-176页
     ·复合薄膜对药物的缓释机理第176-177页
   ·小结第177-178页
8 结论第178-180页
   ·主要结论第178-179页
   ·主要创新点第179-180页
参考文献第180-204页
后续研究工作展望第204-205页
攻读学位期间发表的学术论文目录第205-209页
致谢第209-210页

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