摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 前言 | 第12-50页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第12-13页 |
1.2 医用敷料的研究进展 | 第13-18页 |
1.2.1 皮肤的结构与组成 | 第13-14页 |
1.2.2 医用敷料的概念和发展 | 第14页 |
1.2.3 水胶体敷料 | 第14-15页 |
1.2.4 水凝胶敷料 | 第15-16页 |
1.2.5 海藻酸盐敷料 | 第16-17页 |
1.2.6 泡沫类敷料 | 第17页 |
1.2.7 敷料未来发展方向 | 第17-18页 |
1.3 静电纺丝技术 | 第18-21页 |
1.4 静电纺敷料在创伤修复中的应用 | 第21-28页 |
1.4.1 不同高聚物在医用敷料中的应用 | 第21-22页 |
1.4.2 双组份/多组份静电纺敷料的制备手段 | 第22-27页 |
1.4.3 药物负载提高静电纺纤维膜的创伤修复性能 | 第27-28页 |
1.5 本课题的选题思路、研究内容和创新点 | 第28-31页 |
1.5.1 选题思路 | 第28-29页 |
1.5.2 研究内容 | 第29-30页 |
1.5.3 创新点 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-50页 |
第二章 纺丝液溶液性质对射流波动及纤维形貌的影响 | 第50-70页 |
2.1 引言 | 第50页 |
2.2 实验部分 | 第50-53页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第50-51页 |
2.2.2 纺丝溶液的配制 | 第51-52页 |
2.2.3 纺丝溶液性质测定 | 第52页 |
2.2.4 纳米微球/纤维的纺制 | 第52-53页 |
2.2.5 纳米微球/纤维的结构表征 | 第53页 |
2.3 结果与讨论 | 第53-66页 |
2.3.1 高聚物溶液体系的研究 | 第53-60页 |
2.3.2 静电纺丝射流模型的构建 | 第60-62页 |
2.3.3 溶液性质对静电射流及纤维形貌的影响 | 第62-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第三章 纳米银粒子负载的聚乙烯醇纳米纤维膜的可控制备 | 第70-95页 |
3.1 引言 | 第70-71页 |
3.2 实验部分 | 第71-74页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第71-72页 |
3.2.2 在水溶液中还原制备纳米银粒子 | 第72页 |
3.2.3 纳米银粒子的物理化学特性测定 | 第72页 |
3.2.4 在聚乙烯醇溶液下还原制备纳米银粒子 | 第72页 |
3.2.5 纳米银粒子/聚乙烯醇纺丝液溶液性质测试 | 第72-73页 |
3.2.6 静电纺丝法制备纳米银粒子/聚乙烯醇纳米纤维 | 第73页 |
3.2.7 纳米银粒子/聚乙烯醇纳米纤维膜交联条件探索 | 第73页 |
3.2.8 纳米银粒子/聚乙烯醇纳米纤维的结构表征 | 第73-74页 |
3.3 结果与讨论 | 第74-89页 |
3.3.1 纳米银粒子在水溶液还原体系下的结构及形貌 | 第74-78页 |
3.3.2 纳米银粒子/聚乙烯醇纳米纤维的结构及形貌特征 | 第78-87页 |
3.3.3 聚乙烯醇/纳米银粒子纤维膜交联后的水稳定性测试 | 第87-89页 |
3.4 本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
第四章 双组份/双载药纳米纤维敷料的制备及其性能研究 | 第95-136页 |
4.1 引言 | 第95页 |
4.2 实验部分 | 第95-106页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第95-97页 |
4.2.2 纺丝液的配制 | 第97-98页 |
4.2.3 静电纺制备双组份/双载药纳米纤维敷料 | 第98页 |
4.2.4 双组份/双载药纳米纤维敷料的结构与性能表征 | 第98-101页 |
4.2.5 双组份/双载药纳米纤维敷料的药物释放与抗菌测试 | 第101-104页 |
4.2.6 双组份/双载药纳米纤维敷料的细胞毒性和动物实验 | 第104-106页 |
4.3 结果与讨论 | 第106-127页 |
4.3.1 双组份/双载药纳米纤维敷料的结构与性能分析 | 第106-117页 |
4.3.2 双组份/双载药纳米纤维敷料的药物释放和抗菌能力 | 第117-123页 |
4.3.3 双组份/双载药纳米纤维敷料的细胞毒性和创伤修复能力 | 第123-127页 |
4.4 本章小结 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-136页 |
第五章 总结与展望 | 第136-139页 |
5.1 结论 | 第136-137页 |
5.2 展望 | 第137-139页 |
攻读博士期间科研成果 | 第139-141页 |
致谢 | 第141页 |