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含多巴胺氢键组装体系的构筑及刺激响应行为

摘要第4-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第17-59页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 一步沉积技术的发展第18-25页
        1.2.1 聚多巴胺的结构第20-21页
        1.2.2 物理化学和生物性质第21-25页
    1.3 多巴胺的应用第25-29页
        1.3.1 在分离膜中的应用第25-26页
        1.3.2 电池隔膜第26页
        1.3.3 药物递送第26-27页
        1.3.4 生物相容性抗污涂层第27-28页
        1.3.5 自愈形状记忆水凝胶第28-29页
    1.4 层层组装的创新与发展第29-37页
        1.4.1 氢键层层组装材料的构筑第30-32页
        1.4.2 氢键层层组装体系的交联与稳定第32-37页
    1.5 氢键层层组装体系的潜在应用第37-43页
        1.5.1 活性化合物的装载/释放第37-38页
        1.5.2 燃料电池的质子交换膜第38页
        1.5.3 生物功能表层第38-39页
        1.5.4 多孔材料第39页
        1.5.5 防雾防冻涂层第39-40页
        1.5.6 胶囊微反应器第40-41页
        1.5.7 多巴胺在层层组装体系中的应用第41-43页
    1.6 研究意义与研究内容第43-45页
        1.6.1 研究意义第43-44页
        1.6.2 研究内容第44-45页
    参考文献第45-59页
第二章 氢键薄膜制备及pH和相对分子质量对其组装行为的影响第59-83页
    2.1 前言第59-60页
    2.2 实验部分第60-63页
        2.2.1 主要药品及测试仪器第60-61页
        2.2.2 多巴胺改性聚丙烯酸(PAA-dopa)的合成第61页
        2.2.3 氢键薄膜的制备第61-62页
        2.2.4 表征第62-63页
    2.3 结果与讨论第63-78页
        2.3.1 PAA-dopa的表征及溶液性质的研究第63-67页
        2.3.2 pH对氢键薄膜的组装行为的影响第67-70页
        2.3.3 氢键薄膜的生长机理的研究第70-72页
        2.3.4 PAA相对分子质量对氢键薄膜的组装行为的影响第72-75页
        2.3.5 PVPON相对分子质量对氢键薄膜的组装行为的影响第75-78页
    2.4 本章小结第78-80页
    参考文献第80-83页
第三章 氢键自支撑薄膜的制备及其可逆溶胀/收缩行为的研究第83-101页
    3.1 前言第83-84页
    3.2 实验部分第84-87页
        3.2.1 主要药品及测试仪器第84-85页
        3.2.2 多巴胺改性聚丙烯酸(PAA-dopa)的合成第85页
        3.2.3 氢键薄膜的制备第85页
        3.2.4 氢键薄膜的交联第85-86页
        3.2.5 自支撑薄膜的制备第86页
        3.2.6 表征第86-87页
    3.3 结果与讨论第87-95页
        3.3.1 氢键薄膜的稳定性研究第87-89页
        3.3.2 氢键薄膜的交联及自支撑薄膜的制备第89-92页
        3.3.3 氢键薄膜的pH响应性行为的研究第92-94页
        3.3.4 自支撑氢键薄膜的润湿性研究第94页
        3.3.5 氢键薄膜的表面形貌及构象转变的研究第94-95页
    3.4 本章小结第95-97页
    参考文献第97-101页
第四章 以氢键复合薄膜为平台的多功能Janus薄膜的制备第101-125页
    4.1 前言第101-102页
    4.2 实验部分第102-106页
        4.2.1 主要药品及测试仪器第102-103页
        4.2.2 多巴胺改性聚丙烯酸(PAA-dopa)的合成第103页
        4.2.3 氢键薄膜的制备第103-104页
        4.2.4 聚多巴胺的沉积第104页
        4.2.5 银纳米颗粒的原位沉积第104页
        4.2.6 薄膜表面疏水改性第104页
        4.2.7 自支撑薄膜的制备第104页
        4.2.8 表征第104-106页
    4.3 结果与讨论第106-120页
        4.3.1 复合氢键薄膜的构筑及后改性过程第106-110页
        4.3.2 表面形貌研究第110-112页
        4.3.3 表面润湿性的研究第112-113页
        4.3.4 自支撑薄膜的制备及其pH响应性溶胀/收缩行为的研究第113-117页
        4.3.5 表面增强拉曼散射行为的研究第117-120页
    4.4 本章小结第120-121页
    参考文献第121-125页
第五章 氢键复合胶囊的制备及pH响应性行为的研究第125-151页
    5.1 前言第125-126页
    5.2 实验部分第126-130页
        5.2.1 主要药品及测试仪器第126-127页
        5.2.2 多巴胺改性聚丙烯酸(PAA-dopa)的合成第127-128页
        5.2.3 聚多巴胺的沉积第128页
        5.2.4 氢键多层的组装第128页
        5.2.5 复合组装壳层的交联第128页
        5.2.6 复合空心胶囊的制备第128页
        5.2.7 颜料的装载和释放第128-129页
        5.2.8 表征第129-130页
    5.3 结果与讨论第130-145页
        5.3.1 复合壳层的组装机理的研究第131-134页
        5.3.2 复合空心胶囊的形貌研究第134-137页
        5.3.3 复合空心胶囊的pH响应性溶胀/收缩行为的研究第137-141页
        5.3.4 复合空心胶囊的颜料装载和释放行为的研究第141-145页
    5.4 本章小结第145-146页
    参考文献第146-151页
第六章 总结与展望第151-153页
    6.1 总结第151-152页
    6.2 问题与展望第152-153页
攻读博士学位期间发表学术论文第153-155页
致谢第155页

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