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基于结构构造的自抑菌型伤口敷料的绿色制备研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩写表第11-12页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 概述第12-13页
    1.2 伤口敷料第13-17页
        1.2.1 伤口敷料简介第13-14页
        1.2.2 伤口敷料的分类及基本性能要求第14-17页
    1.3 纤维素的概述第17-21页
        1.3.1 纤维素的来源、结构与性能第17-18页
        1.3.2 纤维素基伤口敷料第18-21页
    1.4 壳聚糖的概述第21-27页
        1.4.1 壳聚糖的来源、结构与性能第21-23页
        1.4.2 壳聚糖在伤口治疗过程中的作用第23-24页
        1.4.3 壳聚糖伤口敷料第24-27页
    1.5 论文的选题意义及研究内容第27-29页
第2章 涂覆壳聚糖的多孔纤维素基伤口敷料的制备及性能评价第29-43页
    2.1 前言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 主要实验原料第30页
        2.2.2 纤维素膜的制备第30页
        2.2.3 涂覆壳聚糖的多孔纤维素基复合膜的制备第30-31页
        2.2.4 表征第31-33页
    2.3 实验结果与讨论第33-42页
        2.3.1 涂覆壳聚糖的多孔纤维素基复合膜的结构分析第33-36页
        2.3.2 红外光谱第36-37页
        2.3.3 晶型结构第37-38页
        2.3.4 力学性能第38页
        2.3.5 水蒸气透过率第38-39页
        2.3.6 溶胀性能第39-40页
        2.3.7 蛋白吸附第40-41页
        2.3.8 抗菌性能分析第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第3章 壳聚糖/纤维素复合伤口敷料的制备及性能评价第43-56页
    3.1 前言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 主要实验原料第43-44页
        3.2.2 纤维素膜的制备第44页
        3.2.3 壳聚糖/纤维素复合膜的制备第44页
        3.2.4 表征第44-46页
    3.3 实验结果与讨论第46-55页
        3.3.1 壳聚糖/纤维素复合膜的结构分析第46-49页
        3.3.2 晶型结构第49-50页
        3.3.3 力学性能第50-51页
        3.3.4 水蒸气透过率第51页
        3.3.5 溶胀性能第51-52页
        3.3.6 蛋白吸附第52-53页
        3.3.7 抗菌性能分析第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第4章 涂覆壳聚糖的多孔磁性纤维素基伤口敷料的制备及性能评价第56-73页
    4.1 前言第56页
    4.2 实验部分第56-59页
        4.2.1 主要实验原料第56-57页
        4.2.2 磁性纳米粒子的改性第57页
        4.2.3 纤维素膜和磁性纤维素复合膜的制备第57页
        4.2.4 涂覆壳聚糖的多孔磁性纤维素基复合膜的制备第57-58页
        4.2.5 表征第58-59页
    4.3 实验结果与讨论第59-72页
        4.3.1 涂覆壳聚糖的多孔磁性纤维素基复合膜的结构分析第59-64页
        4.3.2 红外光谱第64-65页
        4.3.3 晶型结构第65-66页
        4.3.4 力学性能第66页
        4.3.5 磁性分析第66-67页
        4.3.6 水蒸气透过率第67-68页
        4.3.7 溶胀性能第68-69页
        4.3.8 失水性能第69-70页
        4.3.9 蛋白吸附第70-71页
        4.3.10 抗菌性能分析第71-72页
    4.4 本章小结第72-73页
全文总结第73-75页
参考文献第75-87页
攻读硕士期间已发表论文第87-89页
致谢第89页

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