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PAN基碳纳米纤维杂化复合材料及其生物特性研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-21页
第一章 绪论第21-51页
   ·骨质与骨骼第21-24页
     ·骨质第21-22页
     ·骨的化学成分和物理性质第22-23页
     ·骨骼第23页
     ·骨的再生第23-24页
   ·骨引导再生术第24-25页
   ·骨修复材料第25-31页
     ·引导组织/骨再生膜材料第25-26页
     ·引导骨再生支架材料第26-30页
       ·引导骨再生支架材料的生物来源第26-27页
       ·人工合成高分子骨再生支架材料第27-28页
       ·人工合成骨修复陶瓷支架材料第28-30页
     ·溶胶-凝胶法制备引导骨再生支架材料第30-31页
   ·碳纳米纤维材料第31-40页
     ·碳纳米纤维材料研究进展及其微观结构第31-32页
     ·碳纳米纤维的制备方法第32-34页
       ·化学气相沉积法(CVD法)第32-33页
       ·静电纺丝法第33-34页
       ·其他制备方法第34页
     ·聚丙烯腈(PAN)基碳纳米纤维第34-37页
       ·PAN纳米纤维的结构第34-35页
       ·PAN纳米纤维的热稳定化第35-36页
       ·热稳定化纳米纤维的碳化第36-37页
     ·碳纳米纤维的应用第37-40页
       ·碳纳米纤维在电子材料领域的应用第37-38页
       ·碳纳米纤维在储能材料领域的应用第38-39页
       ·碳纳米纤维在催化剂载体材料领域的应用第39页
       ·碳纳米纤维在生物材料领域的应用第39-40页
   ·静电纺丝技术第40-50页
     ·静电纺丝技术的研究背景第40-43页
     ·静电纺丝的基本原理第43-44页
     ·静电纺丝的影响因素第44-47页
     ·静电纺丝发展现状和应用前景第47-49页
     ·静电纺丝法制备复合纳米纤维第49-50页
   ·课题的目的及意义第50-51页
第二章 β-TCP@CNF复合纳米纤维的制备第51-93页
   ·前言第51-52页
   ·实验部分第52-58页
     ·实验原料与试剂第52页
     ·实验仪器与设备第52-53页
     ·实验方法第53页
     ·静电纺丝法制备PAN纳米纤维膜第53-55页
     ·三乙基磷酸的水解研究第55页
     ·β-TCP@CNF纳米纤维的制备第55-57页
     ·高溶胶量β-TCP@CNF纳米纤维的加速降解第57-58页
   ·结果与讨论第58-75页
     ·PAN浓度的影响第58-61页
     ·电压、纺丝液流速及收集距离的影响第61-68页
     ·滚筒收集速率对纳米纤维平行程度的影响第68-70页
     ·三乙基磷酸(TEP)水解研究第70-71页
     ·催化剂种类对干胶和烧结产物的影响第71-73页
     ·溶胶浓度对烧结产物的影响第73-74页
     ·不同烧结温度及不同保温时间对烧结产物的影响第74-75页
   ·β-TCP@CNF纳米纤维膜的制备与表征第75-89页
     ·不同溶胶浓度及不同溶胶量对复合纤维原丝表面形貌的影响第76-78页
     ·热牵伸处理对纤维形貌的影响第78-81页
     ·预氧化处理对纤维形貌的影响第81-83页
     ·碳化处理对纤维形貌的影响第83-84页
     ·纳米纤维不同处理阶段表面形貌的变化第84-85页
     ·不同温度碳化处理后纳米纤维的XRD分析第85-89页
   ·复合纳米纤维的加速降解第89-91页
   ·小结第91-93页
第三章 β-TCP@CNF纳米纤维膜的生物相容性评价第93-105页
   ·前言第93页
   ·实验部分第93-99页
     ·实验原料和试剂第93-94页
     ·实验仪器与设备第94-95页
     ·常用液体的配制和实验用器皿的处理第95页
     ·实验方法第95-99页
       ·纳米纤维膜材料的制备第95-96页
       ·人牙周膜细胞的分离培养与鉴定第96-97页
       ·氮唑盐法检测纳米纤维膜的细胞相容性第97页
       ·人牙周膜细胞与CNF和β-TCP@CNF纳米纤维膜的复合培养第97-98页
       ·细胞形态观察第98-99页
   ·实验结果第99-104页
     ·人牙周膜细胞的分离培养与鉴定第99-100页
     ·四氮唑盐法检测纳米纤维膜和纳米纤维支架的细胞相容性结果第100-102页
     ·细胞在材料上的黏附与增殖情况第102-104页
   ·讨论部分第104页
   ·小结第104-105页
第四章 Bioglass@CNF复合纳米纤维的制备第105-121页
   ·前言第105页
   ·实验部分第105-109页
     ·实验原料和试剂第105-106页
     ·实验仪器与设备第106页
     ·实验方法第106-109页
       ·生物活性玻璃溶胶的制备第107页
       ·生物活性玻璃@CNF纳米纤维的制备第107-109页
   ·结果与讨论第109-119页
     ·正硅酸乙酯的水解过程第109-110页
     ·纳米纤维不同处理阶段微观形貌分析第110-112页
     ·Bioglass@CNF生物矿化检测第112-119页
       ·矿化不同时间对纳米纤维表面形貌的影响第113-116页
       ·纳米纤维矿化不同时间的红外光谱分析第116-117页
       ·纳米纤维矿化不同时间的XRD分析第117-118页
       ·纳米纤维矿化不同时间的EDS分析第118-119页
   ·讨论及展望第119页
   ·小结第119-121页
第五章 结论第121-122页
参考文献第122-132页
致谢第132-133页
研究成果及发表的学术论文第133-136页
作者简介第136-137页
导师简介第137-138页
北京化工大学 博士研究生学位论文答辩委员会决议书第138-139页

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