摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 概述 | 第12页 |
1.2 聚乳酸的合成研究 | 第12-15页 |
1.2.1 开环聚合法 | 第13-14页 |
1.2.2 直接缩聚法 | 第14-15页 |
1.3 聚乳酸的改性研究 | 第15-19页 |
1.3.1 物理改性 | 第15-16页 |
1.3.2 复合改性 | 第16-17页 |
1.3.3 化学改性 | 第17-19页 |
1.4 聚乳酸在医药领域的应用 | 第19-21页 |
1.4.1 药物控制释放体系 | 第19页 |
1.4.2 组织工程材料 | 第19-20页 |
1.4.3 医用缝合线 | 第20页 |
1.4.4 伤口敷料 | 第20-21页 |
1.5 静电纺丝技术 | 第21-25页 |
1.5.1 静电纺丝原理 | 第21页 |
1.5.2 静电纺丝装置 | 第21-22页 |
1.5.3 静电纺丝的影响因素 | 第22-24页 |
1.5.4 静电纺丝在各领域的应用 | 第24-25页 |
1.6 银离子抗菌性能 | 第25页 |
1.6.1 银离子抗菌概述 | 第25页 |
1.6.2 银离子抗菌机理 | 第25页 |
1.7 本论文研究的意义及内容 | 第25-26页 |
1.7.1 论文研究的意义 | 第25-26页 |
1.7.2 论文研究的内容 | 第26页 |
1.8 创新点 | 第26-27页 |
2 PLA-PEG共聚物的合成及表征 | 第27-41页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 主要药品与仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验方法 | 第28页 |
2.3 测试与表征 | 第28-29页 |
2.3.1 FT-IR测试 | 第28-29页 |
2.3.2 NMR测试 | 第29页 |
2.3.3 XRD测试 | 第29页 |
2.3.4 热稳定性测试 | 第29页 |
2.3.5 亲水性测试 | 第29页 |
2.3.6 GPC测试 | 第29页 |
2.4 结果与讨论 | 第29-39页 |
2.4.1 FT-IR谱图分析 | 第29-30页 |
2.4.2 ~1 H-NMR谱图分析 | 第30页 |
2.4.3 XRD结果分析 | 第30-31页 |
2.4.4 热性能分析 | 第31-33页 |
2.4.5 亲水性测试结果 | 第33页 |
2.4.6 GPC结果分析 | 第33-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
3 静电纺丝工艺的研究 | 第41-52页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 实验药品及仪器 | 第41页 |
3.2.2 实验方法 | 第41-42页 |
3.2.3 测试与表征 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 纺丝溶液的粘度 | 第43页 |
3.3.2 溶液浓度对纤维形貌的影响 | 第43-45页 |
3.3.3 纺丝电压对纤维形貌的影响 | 第45-47页 |
3.3.4 溶液流速对纤维形貌的影响 | 第47-49页 |
3.3.5 接收距离对纤维形貌的影响 | 第49-50页 |
3.3.6 最佳纺丝工艺的确定 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 PLA-PEG纳米纤维膜的制备及载银抗菌性能研究 | 第52-62页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第52-53页 |
4.2.2 PLA-PEG纳米纤维膜的制备 | 第53页 |
4.2.3 载银离子抗菌膜的制备 | 第53页 |
4.2.4 载银离子抗菌膜的表征 | 第53-54页 |
4.2.5 抑菌实验 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-61页 |
4.3.1 SEM分析 | 第55-56页 |
4.3.2 抗菌膜的XPS分析 | 第56-57页 |
4.3.3 抗菌膜的力学性能分析 | 第57-58页 |
4.3.4 抗菌膜的亲水性、吸水保水性分析 | 第58-59页 |
4.3.5 抗菌膜的抑菌性能评价 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
5 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62页 |
5.2 展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
攻读硕士期间发表学术论文 | 第73-75页 |