可生物降解PGS和PGGS的微观结构与形状记忆效应
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
·课题背景及研究的目的和意义 | 第14-15页 |
·可生物降解PGS 的研究进展 | 第15-21页 |
·PGS 的合成与结构 | 第15-16页 |
·PGS 的力学性能 | 第16-17页 |
·PGS 的降解性能 | 第17-19页 |
·PGS 共聚和共混改性 | 第19-20页 |
·PGS 组织工程支架 | 第20-21页 |
·聚合物形状记忆效应及其机制 | 第21-25页 |
·单程形状记忆效应 | 第22-23页 |
·双程形状记忆效应 | 第23-25页 |
·可生物降解形状记忆聚合物的研究现状 | 第25-28页 |
·聚己内酯系可生物降解形状记忆聚合物 | 第25-26页 |
·聚乳酸系可生物降解形状记忆聚合物 | 第26-28页 |
·其它可生物降解聚酯系形状记忆聚合物 | 第28页 |
·可生物降解形状记忆聚合物的应用 | 第28-30页 |
·主要研究内容 | 第30-31页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第31-37页 |
·试验材料 | 第31页 |
·聚合物的合成及成型 | 第31-33页 |
·聚合物的微观结构分析 | 第33-34页 |
·力学性能与形状记忆特性测试 | 第34-35页 |
·降解行为测试 | 第35页 |
·细胞相容性测试 | 第35-37页 |
第3章 PGS 的结构与性能 | 第37-64页 |
·引言 | 第37页 |
·PGS 的合成与微观结构 | 第37-46页 |
·反应条件对预聚物分子量和链结构的影响 | 第37-40页 |
·反应条件对PGS 微观结构的影响 | 第40-46页 |
·PGS 的热性能 | 第46-49页 |
·PGS 的力学性能 | 第49-55页 |
·PGS 的降解行为 | 第55-59页 |
·PGS 的细胞相容性 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第4章 PGS 的形状记忆效应 | 第64-75页 |
·引言 | 第64页 |
·形状记忆效应现象与机制 | 第64-67页 |
·癸二酸单体含量对形状记忆效应的影响 | 第67-69页 |
·交联时间对形状记忆效应的影响 | 第69-72页 |
·形变量对形状记忆效应的影响 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第5章 PGGS 的结构和性能 | 第75-104页 |
·引言 | 第75页 |
·PGGS 的合成与链结构 | 第75-80页 |
·PGGS 的聚集态结构 | 第80-89页 |
·PGGS 的热性能 | 第89-91页 |
·PGGS 的力学性能 | 第91-95页 |
·PGGS 的降解性能 | 第95-100页 |
·PGGS 的细胞相容性 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第6章 PGGS 的形状记忆效应 | 第104-117页 |
·引言 | 第104页 |
·单程形状记忆效应 | 第104-109页 |
·乙二醇含量对形状记忆效应的影响 | 第104-106页 |
·交联时间对形状记忆效应的影响 | 第106-108页 |
·形变量对形状记忆效应的影响 | 第108-109页 |
·双程形状记忆效应 | 第109-115页 |
·双程形状记忆效应的微观机制 | 第111-113页 |
·双程形状记忆效应的影响因素 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-128页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
个人简历 | 第131页 |