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聚乙二醇、聚乙烯醇改性双网络水凝胶的制备与表征

致谢第1-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-11页
1 前言第11-13页
2 文献综述第13-35页
   ·水凝胶的定义及概述第13-14页
   ·水凝胶的分类第14-20页
     ·pH值敏感水凝胶第15-16页
     ·温度敏感性水凝胶第16-18页
     ·温度和pH值双重敏感性水凝胶第18页
     ·其它敏感性水凝胶第18-20页
   ·水凝胶的制备第20-21页
     ·单体聚合并交联第20页
     ·聚合物交联第20-21页
     ·载体的接枝共聚第21页
   ·水凝胶的性质研究第21-22页
     ·溶胀-收缩行为(凝胶状态方程)第21-22页
     ·力学性能第22页
   ·水凝胶的表征方法第22-24页
     ·单体在水凝胶中的浓度第22页
     ·溶胀比第22-23页
     ·动态力学试验第23页
     ·撕裂测试第23-24页
     ·磨损测试第24页
     ·压缩实验第24页
   ·水凝胶的应用第24-26页
     ·日用品第24-25页
     ·工业用品第25页
     ·农业、土建第25页
     ·生物医学领域第25-26页
   ·智能新型水凝胶第26-34页
     ·拓扑结构凝胶第27页
     ·纳米结构凝胶第27-28页
     ·双网络水凝胶第28-34页
   ·研究思路第34-35页
3 实验部分第35-39页
   ·实验主要原料第35页
   ·仪器设备第35页
   ·试样制备第35-37页
     ·普通双网络水凝胶的制备第35-36页
     ·PEG改性双网络水凝胶的制备第36-37页
     ·PVA改性双网络水凝胶的制备第37页
   ·测试与表征第37-39页
4 探索实验第39-42页
   ·普通双网络水凝胶配方的尝试第39页
   ·加入双水相法制备的PAM第39-40页
     ·PEG为分散剂的PAM双水相样品第39页
     ·硫酸铵为分散剂的PAM双水相样品第39-40页
   ·分别加入分子量为10万、250万的PAM第40页
   ·交联剂用量对双网络水凝胶机械性能的影响第40-41页
   ·引发剂吸收波长测定第41页
   ·小结第41-42页
5 PEG改性双网络水凝胶的性能第42-48页
   ·PEG改性双网络水凝胶的溶胀性能第42-43页
   ·PEG改性单网络水凝胶的AM吸收量第43页
   ·PEG改性单网络水凝胶的形貌第43-44页
   ·PEG改性双网络水凝胶的结构第44-45页
   ·PEG改性双网络水凝胶机械性能第45-46页
   ·小结第46-48页
6 PVA改性双网络水凝胶的性能第48-55页
   ·PVA改性双网络水凝胶的溶胀性能第48页
   ·PVA改性单网络水凝胶的形貌第48-52页
   ·PVA改性双网络水凝胶机械性能第52-54页
   ·小结第54-55页
7 紫外光强度及组合对双网络水凝胶机械性能的影响第55-64页
   ·PEG、PVA的分子量在强弱光下及有无引发剂的变化第55-56页
     ·PEG分子量测试第55页
     ·PVA分子量测试第55-56页
   ·光源组合对PEG改性双网络水凝胶性能的影响第56-60页
     ·弱弱光源组合第56-58页
     ·强弱光源组合第58-59页
     ·弱强光源组合第59-60页
   ·光源组合对PVA改性双网络水凝胶性能的影响第60-63页
     ·弱弱光源组合第60-61页
     ·强弱光源组合第61-62页
     ·弱强光源组合第62-63页
   ·小结第63-64页
8 结论第64-66页
参考文献第66-72页
作者简介第72页

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