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智能型聚丙烯酰胺类水凝胶的光化学合成及其性能的研究

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

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