中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 水凝胶材料 | 第9-10页 |
1.2.1 水凝胶材料的定义 | 第9-10页 |
1.2.2 水凝胶材料的性质 | 第10页 |
1.3 水凝胶材料的交联合成方式 | 第10-12页 |
1.3.1 紫外光引发交联 | 第11-12页 |
1.3.2 γ射线辐射交联 | 第12页 |
1.4 医用水凝胶材料 | 第12-13页 |
1.5 本文选题的目的、意义及研究内容 | 第13-14页 |
1.6 本论文应用的表征方法及测试技术 | 第14-16页 |
第二章 紫外-γ射线辐射二次交联水凝胶材料合成工艺研究 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 实验部分 | 第17-18页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第17页 |
2.2.2 实验方法 | 第17-18页 |
2.2.3 样品表征方法 | 第18页 |
2.3 结果与讨论 | 第18-26页 |
2.3.1 紫外照射时间对预交联程度的影响 | 第18-20页 |
2.3.2 Irgacure2959加入量对预交联大小的影响 | 第20-21页 |
2.3.3 PEGDA浓度对预交联程度的影响 | 第21-22页 |
2.3.4γ射线辐射剂量对水凝胶材料性能的影响 | 第22-23页 |
2.3.5 PVP对水凝胶材料性能的影响 | 第23-24页 |
2.3.6 水凝胶材料的扫描电镜表征 | 第24-25页 |
2.3.7 水凝胶材料生物安全性测试 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 循环冻融物理交联制备高强度水凝胶材料的工艺探索 | 第27-36页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 试剂及仪器 | 第28页 |
3.2.2 实验方法 | 第28-29页 |
3.2.3 样品表征方法 | 第29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
3.3.1 PVA浓度对水凝胶交联度的影响 | 第29-30页 |
3.3.2 冷冻温度对水凝胶交联度的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 冻融次数对水凝胶材料力学性能的影响 | 第31-33页 |
3.3.4 循环冻融水凝胶材料的扫描电镜表征 | 第33-34页 |
3.3.5 高强度水凝胶材料的生物安全性评价 | 第34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 研究结论及下一步设想 | 第36-39页 |
4.1 研究结论 | 第36-37页 |
4.2 下一步工作设想 | 第37-39页 |
参考文献 | 第39-44页 |
作者简介及科研成果 | 第44-46页 |
致谢 | 第46页 |