摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·水凝胶定义 | 第13页 |
·水凝胶的分类 | 第13-15页 |
·按尺寸大小分类 | 第13-14页 |
·按合成材料分类 | 第14页 |
·按交联方式分类 | 第14页 |
·按响应因素分类 | 第14-15页 |
·水凝胶的发展现状 | 第15-17页 |
·水凝胶的应用领域 | 第17-18页 |
·聚(N-异丙基丙稀酰胺)高性能水凝胶的研究现状 | 第18-24页 |
·提高PNIPAAm水凝胶的机械性能 | 第19-22页 |
·通过形成互穿网络结构提高PNIPAAm水凝胶的力学性能 | 第19页 |
·采用物理交联法提高PNIPAAm水凝胶的力学性能 | 第19-22页 |
·提高PNIPAAm水凝胶的溶胀率和响应速率 | 第22-24页 |
·利用接枝-共聚法提高水凝胶的性能 | 第22-23页 |
·利用相分离法提高水凝胶的性能 | 第23页 |
·利用冷处理法提高水凝胶的性能 | 第23页 |
·利用成孔剂制备多孔结构水凝胶 | 第23-24页 |
·本课题研究目的 | 第24-25页 |
·本课题的研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
第二章 酸处理粘土/聚(N-异丙基丙稀酰胺)纳米复合水凝胶的研究 | 第28-48页 |
·引言 | 第28-29页 |
·实验部分 | 第29-33页 |
·实验仪器及设备 | 第29页 |
·实验试剂 | 第29-30页 |
·粘土/PNIPAAm纳米复合水凝胶(S-N水凝胶)的合成 | 第30页 |
·酸处理粘土/PNIPAAm纳米复合水凝胶的制备 | 第30-31页 |
·分析测试方法 | 第31-33页 |
·结果与讨论 | 第33-46页 |
·S-N和S-N-H水凝胶的红外分析 | 第33页 |
·S-N和S-N-H水凝胶的元素分析 | 第33-34页 |
·酸处理前后水凝胶的透光率变化 | 第34-35页 |
·S-N和S-N-H水凝胶的X射线衍射分析 | 第35-36页 |
·酸处理对水凝胶溶胀行为的影响 | 第36-41页 |
·酸浓度对水凝胶消溶涨行为的影响 | 第41-42页 |
·酸处理对水凝胶最低临界共溶温度的影响 | 第42-43页 |
·S-N和S-N-H水凝胶的拉伸性能的对比 | 第43-46页 |
本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-48页 |
第三章 Ni(OH)_2纳米线,粘土/PNIPAAm纳米复合水凝胶的研究 | 第48-61页 |
·引言 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·实验仪器及设备 | 第48页 |
·实验试剂 | 第48-49页 |
·Ni(OH)_2纳米线在水溶液中的分散 | 第49页 |
·Ni(OH)_2纳米线/粘土/PNIPAAm纳米复合水凝胶的合成 | 第49页 |
·分析测试方法 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-59页 |
·Ni(OH)_2纳米线在水溶液中的分散性 | 第50-52页 |
·聚合反应机理 | 第52-54页 |
·S-N-Ni水凝胶的力学性能 | 第54-56页 |
·S-N-Ni水凝胶的溶胀行为 | 第56-57页 |
·S-N-Ni水凝胶的消溶胀行为 | 第57-58页 |
·扫描电镜分析 | 第58-59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
第四章 含一维孔洞结构粘土/PNIPAAm纳米复合水凝胶的研究 | 第61-72页 |
·引言 | 第61页 |
·实验部分 | 第61-63页 |
·实验仪器及设备 | 第61页 |
·实验试剂 | 第61页 |
·酸处理含一维孔洞结构的粘土/PNIPAAm纳米复合水凝胶的制备 | 第61-62页 |
·分析测试方法 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-70页 |
·P-S-N水凝胶的红外分析 | 第63页 |
·P-S-N水凝胶的元素分析 | 第63-64页 |
·P-S-N水凝胶的溶胀行为 | 第64-66页 |
·P-S-N水凝胶的消溶胀行为 | 第66-67页 |
·P-S-N水凝胶的力学性能 | 第67-68页 |
·P-S-N水凝胶的扫描电镜分析 | 第68-70页 |
本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-72页 |
第五章 结论 | 第72-73页 |
硕士期间发表论文情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |