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有序结构氧化石墨烯在药物负载和缓释中的应用研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-5页 | ABSTRACT | 第5-7页 | 第一章 绪论 | 第11-27页 | 1.1 课题研究背景 | 第11页 | 1.2 氧化石墨烯 | 第11-16页 | 1.2.1 氧化石墨烯简介 | 第11-12页 | 1.2.2 氧化石墨烯的制备方法 | 第12-13页 | 1.2.3 氧化石墨烯作为药物载体的应用 | 第13-16页 | 1.3 模板法制备纳米材料 | 第16-20页 | 1.3.1 模板法 | 第16页 | 1.3.2 硬模板法制备纳米材料 | 第16-17页 | 1.3.3 软模板法制备纳米材料 | 第17-19页 | 1.3.4 硬模板法与软模板法的区别 | 第19-20页 | 1.4 溶致液晶 | 第20-25页 | 1.4.1 溶致液晶简介 | 第20-22页 | 1.4.2 溶致液晶的表征手段 | 第22-24页 | 1.4.3 溶致液晶作为药物载体的应用 | 第24-25页 | 1.5 本论文的选题及研究内容 | 第25-27页 | 1.5.1 本论文选题目的及意义 | 第25页 | 1.5.2 本论文的研究内容 | 第25-27页 | 第二章 有序结构氧化石墨烯的制备及表征 | 第27-38页 | 2.1 引言 | 第27-28页 | 2.2 实验部分 | 第28-30页 | 2.2.1 实验材料及仪器设备 | 第28-29页 | 2.2.2 有序结构氧化石墨烯的制备 | 第29-30页 | 2.2.3 表征方法 | 第30页 | 2.3 结果与讨论 | 第30-36页 | 2.3.1 POM分析 | 第30-31页 | 2.3.2 低角度XRD | 第31-35页 | 2.3.3 拉曼光谱分析 | 第35-36页 | 2.4 本章小结 | 第36-38页 | 第三章 有序结构氧化石墨烯载药能力及缓释性能评价 | 第38-58页 | 3.1 引言 | 第38-39页 | 3.2 实验部分 | 第39-42页 | 3.2.1 实验药品及仪器 | 第39-40页 | 3.2.2 载药实验 | 第40-42页 | 3.2.3 表征方法 | 第42页 | 3.3 结果与讨论 | 第42-56页 | 3.3.1 拉曼光谱 | 第42-43页 | 3.3.2 DOX·HCl的标准工作曲线 | 第43-44页 | 3.3.3 5-Fu的标准工作曲线 | 第44-46页 | 3.3.4 DOC的标准工作曲线 | 第46-47页 | 3.3.5 载体载药能力评价 | 第47-49页 | 3.3.6 DOC/GO中DOC的药物释放行为 | 第49-50页 | 3.3.7 DOX·HCl/GO中DOX·HCl的药物释放行为 | 第50-51页 | 3.3.8 5-Fu/GO中5-Fu的药物释放行为 | 第51-53页 | 3.3.9 GO及有序结构GO的药物扩散机理 | 第53-56页 | 3.4 本章小结 | 第56-58页 | 第四章 氧化石墨烯在PBS中分散稳定性的研究 | 第58-72页 | 4.1 引言 | 第58页 | 4.2 实验部分 | 第58-62页 | 4.2.1 实验药品及仪器 | 第58-60页 | 4.2.2 样品的制备及实验流程 | 第60-61页 | 4.2.3 表征方法 | 第61-62页 | 4.3 结果与讨论 | 第62-71页 | 4.3.1 溶解性分析 | 第62页 | 4.3.2 分散稳定性分析 | 第62-65页 | 4.3.3 接触角分析 | 第65-67页 | 4.3.4 SEM分析 | 第67页 | 4.3.5 红外测试 | 第67-69页 | 4.3.6 载体缓释性能的优化 | 第69-71页 | 4.4 本章小结 | 第71-72页 | 第五章 结论 | 第72-73页 | 第六章 创新点与展望 | 第73-74页 | 6.1 创新点 | 第73页 | 6.2 展望 | 第73-74页 | 参考文献 | 第74-84页 | 硕士期间研究成果 | 第84-85页 | 致谢 | 第85-86页 |
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