摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 光化学反应 | 第11页 |
1.2 可见光催化剂 | 第11-16页 |
1.2.1 联吡啶钌的发光机理及应用 | 第11-14页 |
1.2.2 伊红的发光机理及应用 | 第14-16页 |
1.3 光催化化学键断裂 | 第16-17页 |
1.4 光降解高分子材料 | 第17-18页 |
1.5 课题的提出 | 第18-21页 |
第二章 主链含NPEs基团的可见光不稳定聚合物的合成及应用探索 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.2.1 实验仪器 | 第22页 |
2.2.2 实验试剂 | 第22-23页 |
2.3 实验部分 | 第23-28页 |
2.3.1 主链断裂聚合物的制备及光降解过程路线图 | 第23页 |
2.3.2 制备过程 | 第23-24页 |
2.3.3 可见光引发降解过程 | 第24-25页 |
2.3.4 主链含单个NPE集团的可见光不稳定聚合物(MCPP_(4K)(I))的制备 | 第25-26页 |
2.3.5 循环伏安测试 | 第26页 |
2.3.6 单分子力谱测试 | 第26页 |
2.3.7 纳米单分子通道数据分析 | 第26页 |
2.3.8 表面接枝改性及可见光降解 | 第26-27页 |
2.3.9 体外细胞毒性实验 | 第27页 |
2.3.10 体外细胞增殖实验 | 第27-28页 |
2.3.11 聚合物及其光降解产物粘度的测量 | 第28页 |
2.4 结果与讨论 | 第28-36页 |
2.4.1 物质的核磁(NMR)和红外(FT-IR)分析 | 第28-29页 |
2.4.2 聚合物的可见光降解性分析 | 第29-30页 |
2.4.3 聚合物的可见光降解效率影响因素分析 | 第30-31页 |
2.4.4 物质的差示扫描量热(DSC)和热重(TG)分析 | 第31页 |
2.4.5 聚合物的循环伏安(CV)分析 | 第31-32页 |
2.4.6 聚合物水溶液的构象分析 | 第32-33页 |
2.4.7 纳米单分子通道数据分析 | 第33-36页 |
2.5 生物领域应用探索 | 第36-38页 |
2.5.1 体外细胞毒性分析 | 第36-37页 |
2.5.2 MCPP接枝改性的表面在细胞培养领域的应用 | 第37-38页 |
2.6 本章总结 | 第38-39页 |
第三章 侧链含NPEs基团的可见光不稳定聚离子液体的合成与应用探索 | 第39-55页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验仪器与试剂 | 第40-41页 |
3.2.1 实验仪器 | 第40页 |
3.2.2 实验试剂 | 第40-41页 |
3.3 实验部分 | 第41-43页 |
3.3.1 可见光不稳定聚离子液体的制备及光裂解过程路线图 | 第41页 |
3.3.2 制备过程 | 第41-42页 |
3.3.3 可见光引发降解过程 | 第42页 |
3.3.4 循环伏安测试 | 第42页 |
3.3.5 可见光不稳定自组装膜的制备 | 第42-43页 |
3.3.6 (PSS/VP-PIL)_n聚电解质多层膜的降解 | 第43页 |
3.3.7 VP-PIL/rGO复合物的制备 | 第43页 |
3.3.8 VP-PIL/rGO作为电极材料制备超级电容器 | 第43页 |
3.4 结果与讨论 | 第43-47页 |
3.4.1 物质的核磁(NMR)和红外(FT-IR)分析 | 第43-45页 |
3.4.2 物质的差示扫描量热(DSC)和热重(TG)分析 | 第45页 |
3.4.3 PEPME和VP-PIL的溶解性分析 | 第45页 |
3.4.4 VP-PIL的可见光降解性分析 | 第45-46页 |
3.4.5 循环伏安(CV)分析 | 第46-47页 |
3.4.6 凝胶渗透色谱结果分析 | 第47页 |
3.5 VP-PIL在可见光不稳定自组装膜领域的应用研究 | 第47-50页 |
3.5.1 可见光不稳定聚电解质多层膜的组装与降解 | 第47-49页 |
3.5.2 (PSS/VP-PIL)_(10)膜降解条件的探究 | 第49-50页 |
3.5.3 LbL膜降解的光控性研究 | 第50页 |
3.6 VP-PIL在柔性电子器件领域的应用探索 | 第50-54页 |
3.7 本章总结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第67-68页 |