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基于细菌纤维素天然微结构的功能复合材料及其关键制备技术研究

摘要第4-11页
ABSTRACT第11-14页
第一章 绪论第18-45页
    1.1 前言第18页
    1.2 纤维素基水凝胶第18-23页
        1.2.1 水凝胶概况第18-19页
        1.2.2 纤维素基水凝胶第19-20页
        1.2.3 细菌纳米纤维素水凝胶第20-22页
        1.2.4 BNC水凝胶在生物医疗领域的应用第22-23页
    1.3 BNC水凝胶的生物制造第23-31页
        1.3.1 纤维素的来源第23-24页
        1.3.2 BNC的生产菌种第24-25页
        1.3.3 BNC的生物合成途径第25-27页
        1.3.4 BNC的生产模式第27-31页
    1.4 BNC水凝胶的复合及功能化第31-36页
        1.4.1 BNC复合材料的两种不同复合策略第31-33页
        1.4.2 BNC水凝胶的机械性能增强第33-34页
        1.4.3 BNC水凝胶的复水特性改善第34-35页
        1.4.4 BNC水凝胶的智能化研究第35-36页
    1.5 本课题的立题背景和主要研究内容第36-38页
        1.5.1 立题背景第36-37页
        1.5.2 主要研究内容第37-38页
    参考文献第38-45页
第二章 BNC骨架增强复合材料及其动态培养制备技术及传质过程分析第45-82页
    2.1 引言第45-47页
    2.2 材料和方法第47-56页
        2.2.1 实验材料和试剂第47页
        2.2.2 主要实验仪器第47-48页
        2.2.3 研究技术路线第48-49页
        2.2.4 水平转鼓反应器的设计构建第49-50页
        2.2.5 种子液的准备第50页
        2.2.6 水平转鼓反应器的安装第50页
        2.2.7 BNC-CG复合水凝胶的动态在线培养制备第50-51页
        2.2.8 BNC复合材料的纯化第51页
        2.2.9 培养过程中各参数监测第51-52页
        2.2.10 培养过程中传质分析方法第52-54页
        2.2.11 BNC-CG复合材料表征方法第54-55页
        2.2.12 统计分析方法第55-56页
    2.3 结果与讨论第56-78页
        2.3.1 BNC-CG复合凝胶膜的动态在线培养第56-62页
        2.3.2 水平转鼓式反应器培养工艺的优化第62-64页
        2.3.3 水平转鼓式反应器内糖传质方程及其影响机理第64-71页
        2.3.4 动态在线挂膜法生产的BNC-CG复合凝胶膜的理化特性第71-78页
    2.4 本章小结第78-80页
    参考文献第80-82页
第三章 壳聚糖/细菌纤维素原位动态培养复合技术及其成膜机制第82-126页
    3.1 引言第82-84页
    3.2 实验材料与仪器第84-85页
        3.2.1 主要实验试剂第84页
        3.2.2 主要实验仪器第84-85页
    3.3 实验方法第85-94页
        3.3.1 研究技术路线第85页
        3.3.2 普通培养基及缓冲液组成第85-86页
        3.3.3 CS/BNC复合膜的原位静态制备第86-87页
        3.3.4 CS/BNC复合膜的动态原位培养制备第87-88页
        3.3.5 BNC和CS/BNC膜特性表征第88-94页
        3.3.6 统计方法第94页
    3.4 结果与讨论第94-122页
        3.4.1 溶解条件及方法对原位合成CS/BNC的影响第94-100页
        3.4.2 静态合成的CS/BNC的特性初步表征第100-102页
        3.4.3 CS/BNC动态复合历程及比较第102-108页
        3.4.4 动态CS/BNC复合材料的功能与特性第108-122页
    3.5 本章小结第122-124页
    参考文献第124-126页
第四章 pH响应型无支撑一维高溶胀BNC系列水凝胶复合膜的制备及其表征第126-149页
    4.1 引言第126-127页
    4.2 实验材料与仪器第127-128页
        4.2.1 主要实验试剂第127页
        4.2.2 主要实验设备第127-128页
    4.3 技术方案与实验流程第128-135页
        4.3.1 材料的设计原理第128-130页
        4.3.2 PE/BNC无支撑复合膜的制备第130-131页
        4.3.3 膜特性的表征第131-135页
    4.4 结果与讨论第135-146页
        4.4.1 PE/BNC复合膜的红外特性第135-137页
        4.4.2 PE/BNC复合膜的溶胀性能第137-141页
        4.4.3 PE/BNC复合膜的恢复率与溶胀特性的关系第141-142页
        4.4.4 PE/BNC复合膜的溶胀方向特性第142-143页
        4.4.5 PE/BNC复合膜的分子透过特性第143-144页
        4.4.6 PE/BNC复合膜的细胞毒性第144-146页
    4.5 本章小结第146-147页
    参考文献第147-149页
第五章 总结与展望第149-153页
    5.1 总结第149-151页
        5.1.1 主要结论第150-151页
        5.1.2 主要创新点第151页
    5.2 本文局限性与展望第151-153页
主要缩写对照表第153-154页
攻读博士学位期间的研究成果第154-155页
致谢第155页

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