摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 海藻酸钠(SA)水凝胶的介绍 | 第9-10页 |
1.2 SA水凝胶的制备 | 第10-11页 |
1.2.1 物理交联 | 第10页 |
1.2.2 化学交联 | 第10页 |
1.2.3 酶交联 | 第10-11页 |
1.3 pH敏感性材料的介绍 | 第11-12页 |
1.4 SA基复合水凝胶的研究进展 | 第12-13页 |
1.4.1 SA/纤维素复合材料的研究进展 | 第12页 |
1.4.2 海藻酸钠/聚乙烯醇(SA/PVA)复合材料的研究进展 | 第12-13页 |
1.5 SA基复合水凝胶在药物释放领域的应用进展 | 第13-14页 |
1.6 选题意义及研究内容 | 第14-15页 |
第二章 纳米纤维素增强海藻酸钠复合水凝胶的性能研究 | 第15-31页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验部分 | 第15-18页 |
2.2.1 实验材料及设备 | 第15-16页 |
2.2.2 SA/CNC复合水凝胶的制备 | 第16-17页 |
2.2.3 傅立叶红外光谱测试 | 第17页 |
2.2.4 扫描电镜测试 | 第17页 |
2.2.5 溶胀动力学实验 | 第17页 |
2.2.6 力学性能测试 | 第17-18页 |
2.3 结果与讨论 | 第18-30页 |
2.3.1 SA/CNC复合水凝胶的红外光谱分析 | 第18-19页 |
2.3.2 微观结构分析 | 第19-21页 |
2.3.3 溶胀动力学的探究 | 第21-28页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第28-30页 |
2.4 小结 | 第30-31页 |
第三章 海藻酸钠/聚乙烯醇冻干膜的制备与性能 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 实验材料及设备 | 第31-32页 |
3.2.2 海藻酸钠/聚乙烯醇冻干膜的制备 | 第32页 |
3.2.3 红外光谱图分析 | 第32页 |
3.2.4 扫描电镜测试 | 第32页 |
3.2.5 溶胀动力学实验 | 第32页 |
3.2.6 力学性能测试 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 SA/PVA冻干膜的红外光谱图对比 | 第33-34页 |
3.3.2 微观结构分析 | 第34-36页 |
3.3.3 SA/PVA溶胀性分析 | 第36-39页 |
3.3.4 力学性能 | 第39-40页 |
3.4 小结 | 第40-42页 |
第四章 海藻酸钠基复合水凝胶的药物释放行为 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 实验材料及设备 | 第43页 |
4.2.2 氯霉素在不同溶液中的标准曲线的测定 | 第43页 |
4.2.3 复合凝胶载药量的测定 | 第43-44页 |
4.2.4 海藻酸钠基复合材料在不同溶液中的药物释放 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-48页 |
4.3.1 氯霉素的标准曲线测定 | 第44-45页 |
4.3.2 SA/CNC水凝胶的药物释放性能研究 | 第45-47页 |
4.3.3 SA/PVA冻干膜的药物控制释放性能研究 | 第47-48页 |
4.3.4 药物控制释放的机理探究 | 第48页 |
4.4 小结 | 第48-50页 |
第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58页 |