摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 空心二氧化硅纳米球的制备方法 | 第10-22页 |
1.2.1 硬模板法 | 第11-13页 |
1.2.2 软模板法 | 第13-14页 |
1.2.3 自模板法 | 第14-22页 |
1.2.3.1 表面保护刻蚀 | 第15-17页 |
1.2.3.2 结构差选择性刻蚀 | 第17-19页 |
1.2.3.3 阳离子表面活性剂辅助的选择性刻蚀 | 第19-21页 |
1.2.3.4 其它的自模板法 | 第21-22页 |
1.3 有机功能化HSNSs的制备方法 | 第22-27页 |
1.3.1 后嫁接法 | 第23-24页 |
1.3.2 共缩聚法 | 第24-25页 |
1.3.3 一步法 | 第25-27页 |
1.4 有机功能化HSNSs的药物缓释应用 | 第27-29页 |
1.5 课题研究的意义及内容 | 第29-31页 |
第2章 硫氰基功能化空心二氧化硅纳米球的制备及药物缓释的应用 | 第31-46页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 实验方法 | 第32-34页 |
2.2.2.1 CTES@TCPTES和VTES@TCPTES的制备 | 第32页 |
2.2.2.2 TEOS@TCPTES的制备 | 第32-33页 |
2.2.2.3 合成TC-HSNSs | 第33页 |
2.2.2.4 TC-SiO_2的制备 | 第33页 |
2.2.2.5 阿司匹林的吸附 | 第33-34页 |
2.2.2.6 阿司匹林的释放 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-46页 |
2.3.1 水热处理制备CTES@TCPTES、VTES@TCPTES、TEOS@TCPTES | 第34-35页 |
2.3.2 不同二氧化硅内核对TC-HSNSs制备的影响 | 第35-37页 |
2.3.3 水热处理对制备TC-HSNSs的影响 | 第37-39页 |
2.3.4 刻蚀温度对制备TC-HSNSs的影响 | 第39页 |
2.3.5 TC-HSNSs的FT-IR分析 | 第39-40页 |
2.3.6 TC-HSNSs的EDS与EA分析 | 第40-42页 |
2.3.7 TC-CTES@TCPTES的比表面和孔径分析 | 第42页 |
2.3.8 TC-HSNSs对阿司匹林的吸附与释放性能 | 第42-46页 |
2.3.8.1 TC-HSNSs对阿司匹林的吸附性能 | 第42-44页 |
2.3.8.2 TC-HSNSs对阿司匹林的释放性能 | 第44-46页 |
第3章 脲基功能化空心二氧化硅纳米球的制备及及药物缓释的应用 | 第46-60页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第46-47页 |
3.2.2 实验方法 | 第47-49页 |
3.2.2.1 CPTES@UDPTMS的制备 | 第47页 |
3.2.2.2 TEOS@TCPTMS的制备 | 第47页 |
3.2.2.3 合成UD-HSNSs | 第47-48页 |
3.2.2.4 阿司匹林的吸附 | 第48页 |
3.2.2.5 阿司匹林的释放 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-60页 |
3.3.1 水热处理制备CPTES@UDPTMS、TEOS@UDPTMS | 第49-50页 |
3.3.2 不同二氧化硅内核对UD-HSNSs制备的影响 | 第50-51页 |
3.3.3 不同水热温度对制备UD-HSNSs的影响 | 第51-53页 |
3.3.4 刻蚀温度对制备UD-HSNSs的影响 | 第53-54页 |
3.3.5 UD-HSSs的FT-IR分析 | 第54-55页 |
3.3.6 UD-HSSs的TG分析 | 第55-56页 |
3.3.7 UD-HSNSs与CPTES@UDPTMS的比表面和孔径分析 | 第56-57页 |
3.3.8 UD-HSNSs对阿司匹林的吸附与释放性能 | 第57-60页 |
3.3.8.1 UD-HSNSs对阿司匹林的吸附性能 | 第57-58页 |
3.3.8.2 UD-HSNSs对阿司匹林的释放性能 | 第58-60页 |
第4章 结论 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士学位期间获得与学位相关的科研成果目录 | 第70页 |