摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 疏水缔合聚合物 | 第13-18页 |
1.1.1 疏水缔合聚合物简介 | 第13页 |
1.1.2 疏水缔合聚合物的合成方法 | 第13-17页 |
1.1.2.1 自由基共聚法 | 第14-16页 |
1.1.2.2 母体化学改性法 | 第16-17页 |
1.1.3 疏水缔合聚合物的结构 | 第17页 |
1.1.4 疏水缔合聚合物的溶液性质 | 第17-18页 |
1.2 疏水缔合水凝胶 | 第18-27页 |
1.2.1 亲疏水组成 | 第18-23页 |
1.2.1.1 亲水单体 | 第18-22页 |
1.2.1.2 疏水单体 | 第22-23页 |
1.2.2 性能评价 | 第23-25页 |
1.2.2.1 机械性能 | 第23-24页 |
1.2.2.2 溶胀性能 | 第24-25页 |
1.2.3 自愈合性质 | 第25-27页 |
1.3 水凝胶的研究方法 | 第27-29页 |
1.3.1 机械性能的研究方法 | 第27-29页 |
1.3.1.1 单向拉伸测试 | 第27-28页 |
1.3.1.2 应力松弛测试 | 第28-29页 |
1.3.2 溶胀行为的研究方法 | 第29页 |
1.4 研究思路与实验设计 | 第29-31页 |
第二章 盐NaCl对疏水缔合水凝胶机械性能的影响 | 第31-47页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第32-33页 |
2.2.1.1 试剂 | 第32页 |
2.2.1.2 仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 疏水单体OP10-AC的合成 | 第33页 |
2.2.3 疏水缔合水凝胶的合成与命名 | 第33-34页 |
2.2.3.1 疏水缔合水凝胶的合成 | 第34页 |
2.2.3.2 疏水缔合水凝胶的命名 | 第34页 |
2.2.4 结构表征和性能测试 | 第34-35页 |
2.2.4.1 疏水单体结构表征 | 第34页 |
2.2.4.2 凝胶机械性能表征 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-45页 |
2.3.1 OP10-AC的结构表征 | 第35页 |
2.3.2 凝胶的应力-应变曲线 | 第35-38页 |
2.3.3 混合共胶束与NaCl的相互作用 | 第38-40页 |
2.3.4 交联密度 | 第40-43页 |
2.3.5 NaCl对SDS最佳比例的影响 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 盐NaCl疏水缔合水凝胶溶胀行为的影响 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 实验试剂 | 第48页 |
3.2.2 疏水缔合水凝胶的合成与命名 | 第48-49页 |
3.2.2.1 疏水缔合水凝胶的合成 | 第49页 |
3.2.2.2 疏水缔合水凝胶的命名 | 第49页 |
3.2.3 溶胀动力学测试 | 第49-50页 |
3.2.4 溶胀溶液 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
3.3.1 疏水缔合水凝胶在蒸馏水中的溶胀动力学 | 第50-54页 |
3.3.2 疏水缔合水凝胶在NaCl溶液中的溶胀动力学 | 第54-60页 |
3.3.2.1“同盐”NaCl溶液中的溶胀动力学 | 第54-59页 |
3.3.2.2“高盐”NaCl溶液中的溶胀动力学 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 SDS对疏水缔合水凝胶溶胀行为的影响 | 第61-71页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-63页 |
4.2.1 实验试剂 | 第62页 |
4.2.2 疏水缔合水凝胶的合成与命名 | 第62-63页 |
4.2.2.1 疏水缔合水凝胶的合成 | 第62-63页 |
4.2.2.2 疏水缔合水凝胶的命名 | 第63页 |
4.2.3 溶胀动力学测试 | 第63页 |
4.2.4 溶胀溶液 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-70页 |
4.3.1 不同SDS组分浓度对GEL-Sm凝胶溶胀行为的影响 | 第64-66页 |
4.3.2 SDS水溶液浓度对GEL-Sm凝胶溶胀行为的影响 | 第66-68页 |
4.3.3“零SDS”、“同SDS”和“高SDS”水溶液中凝胶的溶胀行为 | 第68-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
作者简介及学术成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |