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微通道内气液两相流型转换边界及葛根素固体脂质纳米粒制备的研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
目录第12-15页
符号说明第15-17页
第一章 绪论第17-35页
    1.1 课题的背景及意义第17-18页
    1.2 微通道内气液两相流研究第18-27页
        1.2.1 微通道内气液两相流流型与流型图第18-22页
        1.2.2 微通道内气液两相流流型的预测第22-25页
        1.2.3 微通道内气液两相流的空隙率第25-27页
    1.3 葛根素剂型的研究第27-30页
        1.3.1 葛根素注射剂及亚微乳第28页
        1.3.2 葛根素速释制剂第28-29页
        1.3.3 葛根素眼用制剂第29页
        1.3.4 葛根素缓释制剂第29-30页
    1.4 载药固体脂质纳米粒的研究第30-33页
        1.4.1 载药固体脂质纳米粒的组成第31-32页
        1.4.2 药物的装载与载药量第32-33页
    1.5 立题依据和研究思路第33-35页
第二章 三元体系密度和粘度的测定与关联第35-47页
    2.1 实验材料第35页
    2.2 实验仪器与步骤第35-37页
        2.2.1 三元混合溶液的配制第35-36页
        2.2.2 密度的测量第36页
        2.2.3 粘度的测量第36-37页
    2.3 实验结果与讨论第37-46页
        2.3.1 实验密度和粘度数据第37-42页
        2.3.2 实验数据的关联第42-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 微通道内气液两相流型及其转换边界第47-59页
    3.1 实验材料第47页
    3.2 实验装置第47-50页
    3.3 实验方法第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-58页
        3.4.1 气体流量的确定第51-52页
        3.4.2 气液两相流型描述第52-54页
        3.4.3 气液两相流型图第54-55页
        3.4.4 实验流型图与文献流型图的比较第55-56页
        3.4.5 实验流型转变边界的关联第56-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 徽通道内气液两相流空隙率的研究第59-64页
    4.1 实验装置与原理第59-60页
    4.2 计算空隙率的关联式第60-61页
    4.3 空隙率数据的关联第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 葛根素固体脂质纳米粒的制备研究第64-75页
    5.1. 仪器与试剂第64-65页
    5.2 葛根素固体脂质纳米粒的制备方法及原理第65-66页
        5.2.1 制备方法第65页
        5.2.2 制备原理第65-66页
    5.3 葛根素固体脂质纳米粒的检测第66-70页
        5.3.1 葛根素测定方法的确立第66-69页
            5.3.1.1 葛根素最大吸收波长的测定第66-67页
            5.3.1.2 液相色谱条件的选择第67页
            5.3.1.3 系统适应性第67-68页
            5.3.1.4 标准曲线的建立第68-69页
        5.3.2 葛根素固体脂质纳米粒粒径及粒径分布的测定第69页
        5.3.3 葛根素固体脂质纳米粒的包封率、载药量的测定第69-70页
    5.4 结果与讨论第70-74页
        5.4.1 葛根素固体脂质纳米粒的载药机理第70页
        5.4.2 溶剂选择对葛根素固体脂质纳米粒的粒径与粒径分布的影响第70-72页
        5.4.3 溶剂选择对葛根素固体脂质纳米粒的包封率与载药量的影响第72页
        5.4.4 葛根素投药量对葛根素固体脂质纳米粒的包封率与载药量的影响第72-73页
        5.4.5 脂质体浓度对葛根素固体脂质纳米粒的包封率与载药量的影响第73-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 结论与展望第75-78页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-78页
参考文献第78-87页
致谢第87-88页
硕士期间论文发表情况第88页

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