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高分子纤维材料纳米力学性质的单分子力谱研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 前言第13-43页
    1.1 尼龙-6第14-17页
        1.1.1 尼龙-6 的结构与性能第14-16页
        1.1.2 尼龙-6 复合与共混改性第16-17页
    1.2 天然柞蚕丝纤维第17-18页
    1.3 高分子结晶材料第18-20页
        1.3.1 高分子晶体概述第18-19页
        1.3.2 聚合物材料取向度第19页
        1.3.3 高分子薄膜取向第19-20页
    1.4 原子力显微镜技术和基于原子力显微镜技术的单分子力谱技术第20-35页
        1.4.1 原子力显微镜的工作原理第21-22页
        1.4.2 原子力显微镜扫描成像技术第22-24页
        1.4.3 基于原子力显微镜的单分子力谱技术第24-29页
            1.4.3.1 单分子力谱实验数据获取和校正第25-27页
            1.4.3.2 单分子拉伸实验第27-28页
            1.4.3.3 判断单分子拉伸的标准第28-29页
        1.4.4 原子力显微镜在超分子体系中的应用第29-35页
            1.4.4.1 膜蛋白扫描成像第29-31页
            1.4.4.2 单个膜蛋白分子解折叠第31-32页
            1.4.4.3 人工控制蛋白质进行构象转变第32-33页
            1.4.4.4 单分子力谱技术在凝聚态中的应用第33-35页
    1.5 本论文的研究思路第35-37页
    参考文献第37-43页
第二章 尼龙-6 的单分子力学性质研究第43-57页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-48页
        2.2.1 试剂与仪器第44页
        2.2.2 探针表面氨基化修饰第44-45页
        2.2.3 基底表面的修饰第45-47页
            2.2.3.1 硅基底表面羟基化修饰第45页
            2.2.3.2 硅基底表面氨基化修饰第45页
            2.2.3.3 硅基底表面共价连接尼龙-6第45-46页
            2.2.3.4 硅基底表面修饰Tris第46-47页
            2.2.3.5 尼龙-6 分子物理吸附修饰在基底上第47页
            2.2.3.6 PS薄膜的制备第47页
        2.2.4 单分子力谱实验第47-48页
    2.3 实验结果与讨论第48-54页
        2.3.1 尼龙-6 单分子折叠与解折叠研究第48-50页
            2.3.1.1 尼龙-6 单分子解折叠研究第48-50页
            2.3.1.2 尼龙-6 单分子重新折叠研究第50页
        2.3.2 溶剂种类对尼龙-6 单分子折叠形成的影响第50-51页
        2.3.3 不同基底对尼龙-6 单分子折叠形成的影响第51-54页
    2.4 本章小结第54-55页
    参考文献第55-57页
第三章 尼龙-6 凝聚态体系的纳米力学性质研究第57-67页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-60页
        3.2.1 实验试剂与仪器第57-58页
        3.2.2 探针表面氨基化修饰第58页
        3.2.3 尼龙-6 edge-on晶体的制备第58-59页
        3.2.4 尼龙-6 edge-on晶体的AFM扫描成像第59页
        3.2.5 尼龙-6 纤维的AFM成像第59页
        3.2.6 单分子力谱实验第59-60页
    3.3 实验结果与讨论第60-64页
        3.3.1 尼龙-6 edge-on晶体的单分子力谱第60-62页
            3.3.1.1 尼龙-6 edge-on晶体AFM成像第60页
            3.3.1.2 尼龙-6 edge-on晶体单分子力谱拉伸实验第60-61页
            3.3.1.3 溶剂种类对尼龙-6 edge-on晶体解折叠的影响第61-62页
        3.3.2 尼龙-6 纤维中的单分子力谱第62-64页
            3.3.2.1 尼龙-6 纤维AFM扫描成像第62-63页
            3.3.2.2 尼龙-6 纤维单分子力谱拉伸实验第63-64页
            3.3.2.3 溶剂种类对尼龙-6 纤维表面链段解折叠的影响第64页
    3.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-67页
第四章 柞蚕丝纤维的纳米力学性质的研究第67-77页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-70页
        4.2.1 实验药品及仪器第68页
        4.2.2 再生柞蚕丝蛋白溶液的制备第68-69页
        4.2.3 硅基底表面羟基化的修饰第69页
        4.2.4 探针表面的修饰第69页
            4.2.4.1 探针表面氨基化修饰第69页
            4.2.4.2 探针表面共价连接再生柞蚕丝蛋白分子第69页
        4.2.5 天然柞蚕丝纤维AFM扫描成像第69-70页
        4.2.6 单分子力谱实验第70页
    4.3 实验结果与讨论第70-74页
        4.3.1 人工诱导再生柞蚕丝蛋白形成 β-折叠结构第70-73页
            4.3.1.1 加热诱导构象转变第70-72页
            4.3.1.2 盐溶液诱导构象转变第72-73页
        4.3.2 天然柞蚕丝单分子力谱第73-74页
            4.3.2.1 天然柞蚕丝的AFM扫描成像第73页
            4.3.2.2 天然柞蚕丝单分子力谱拉伸实验第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-77页
作者简介第77页
硕士期间参加的学术会议第77-78页
致谢第78页

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