摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第1章 智能水凝胶的研究进展 | 第12-30页 |
·智能型(环境敏感)水凝胶材料的制备 | 第12-14页 |
·单体的交联聚合 | 第12-13页 |
·接枝共聚法 | 第13-14页 |
·水溶性高分子的交联 | 第14页 |
·智能水凝胶的分类 | 第14-17页 |
·温度响应性水凝胶 | 第14页 |
·PH响应性水凝胶 | 第14-15页 |
·光响应性凝胶 | 第15页 |
·压力敏感性凝胶 | 第15-16页 |
·生化响应性水凝胶 | 第16页 |
·盐敏水凝胶 | 第16-17页 |
·电场响应性水凝胶 | 第17页 |
·智能水凝胶的改性研究 | 第17-21页 |
·快速响应性水凝胶 | 第17-19页 |
·物理交联水凝胶 | 第19-20页 |
·具有规则构造的水凝胶 | 第20页 |
·互穿聚合物网络(IPN)水凝胶 | 第20-21页 |
·智能水凝胶在药物控制释放方面的应用 | 第21-23页 |
·PH敏感给药系统 | 第22页 |
·热敏给药系统 | 第22页 |
·生化响应性给药系统 | 第22页 |
·渗透控制阀式给药系统 | 第22-23页 |
·电场敏感性给药系统 | 第23页 |
·智能型水凝胶性能的影响因素 | 第23-24页 |
·内部因素 | 第23页 |
·外部因素 | 第23-24页 |
·综合因素 | 第24页 |
·本工作的目的、意义及设计思路 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-30页 |
第2章 光化学合成聚N,N’-二甲基丙烯酰胺共聚物水凝胶及其性质研究 | 第30-43页 |
·引言 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·实验原料、试剂和仪器 | 第30-31页 |
·PDMAA水凝胶的合成步骤 | 第31页 |
·实验条件的选择 | 第31页 |
·加入MMA进行改性 | 第31页 |
·加入KH-nano-SiO_2进行改性 | 第31-32页 |
·水凝胶的表征 | 第32页 |
·水凝胶的溶胀动力学测定 | 第32页 |
·离子强度对水凝胶溶胀性能的影响 | 第32页 |
·水凝胶的PH值敏感性测试 | 第32页 |
·水凝胶的温度敏感性测试 | 第32-33页 |
·水凝胶的消溶胀动力学 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-42页 |
·红外光谱分析 | 第33-34页 |
·扫描电镜分析 | 第34-35页 |
·合成条件对水凝胶溶胀性能的影响 | 第35-37页 |
·对水凝胶的改性处理 | 第37-38页 |
·外界条件对水凝胶溶胀性能的影响 | 第38-41页 |
·消溶胀动力学 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第3章 光化学合成快速响应P(DMAA-co-NIPAM)水凝胶及其性能研究 | 第43-55页 |
·引言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-45页 |
·实验原料、试剂和仪器 | 第43-44页 |
·P(DMAA-co-NIPAM)共聚物水凝胶的合成步骤 | 第44页 |
·水凝胶的溶胀动力学测定 | 第44-45页 |
·水凝胶的温度敏感性测试 | 第45页 |
·共聚物水凝胶的消溶胀动力学 | 第45页 |
·离子强度对共聚物水凝胶的溶胀性能的影响 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-53页 |
·红外光谱分析 | 第45-46页 |
·水凝胶的扫描电镜分析 | 第46-49页 |
·不同温度下合成的P(DMAA-co-NIPAM)水凝胶的温度敏感性能 | 第49-50页 |
·P(DMAA-co-NIPAM)水凝胶80℃下的消溶胀动力学 | 第50-51页 |
·离子浓度对P(DMAA-co-NIPAM)水凝胶溶胀动力学的影响 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第4章 光化学合成PH/温度双重响应性P(AAC-co-NIPAM)水凝胶及其性质的研究 | 第55-63页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-57页 |
·实验原料和试剂 | 第55-56页 |
·P(AAc-co-NIPAM)共聚物水凝胶的合成步骤 | 第56页 |
·水凝胶的表征 | 第56页 |
·水凝胶的溶胀动力学测定 | 第56页 |
·水凝胶的PH值敏感性测试 | 第56-57页 |
·水凝胶的温度敏感性测试 | 第57页 |
·共聚物水凝胶的消溶胀动力学 | 第57页 |
·结果与讨论 | 第57-62页 |
·红外光谱分析 | 第57页 |
·扫描电镜分析 | 第57-58页 |
·溶液pH值对P(AAc-co-NIPAm)水凝胶的平衡溶胀比(ESR)的影响 | 第58-59页 |
·温度对P(AAc-co-NIPAm)水凝胶的溶胀动力学的影响 | 第59-61页 |
·80℃下P(AAC-co-NIPAM)水凝胶的消溶胀曲线 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第5章 光化学合成温度/PH双重敏感互穿网络水凝胶 | 第63-68页 |
·引言 | 第63页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·试剂与仪器 | 第63页 |
·PNIPAM/PAAC IPN的合成 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-67页 |
·不同pH值下PNIPAm/PAAc IPN水凝胶的溶胀动力学 | 第64-65页 |
·酸性条件下及碱性条件下的温度敏感性研究 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第6章 N,N’-二甲基丙烯酰胺的可控自由基本体光聚合 | 第68-86页 |
·引言 | 第68-71页 |
·实验条件的选择 | 第71-77页 |
·实验部分 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-77页 |
·光可控聚合研究实验部分 | 第77-78页 |
·实验原料、试剂和仪器 | 第77页 |
·实验方法 | 第77-78页 |
·表征 | 第78页 |
·结果与讨论 | 第78-83页 |
·单体DMAA和聚合物PDMAA的红外谱图解析 | 第78-79页 |
·HTEMPO调控DMAA的可控光聚合 | 第79-82页 |
·HTEMPO/PMP双分子调控体系 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
附录 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |