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刺激响应型聚合物材料的耗散粒子动力学模拟研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·引言第11-12页
   ·Flory-Huggins 理论第12-18页
     ·Flory-Huggins 参数的实验测定方法第13-14页
     ·溶解度参数法计算χ参数第14-15页
       ·基团贡献法计算溶解度参数第15页
       ·分子动力学法计算溶解度参数第15页
     ·混合能法计算χ参数第15-18页
       ·Monte Carlo 法计算物质间的混合能,从而得到χ参数第16页
       ·分子动力学法计算物质间的混合能,从而得到χ参数第16-18页
   ·耗散粒子动力学第18-20页
   ·温敏两亲嵌段共聚物及聚合物共混体系第20-21页
   ·pH 敏药物输运聚合物体系第21-22页
   ·本论文的研究内容及研究意义第22-23页
第二章 温敏嵌段共聚物相行为及其负载和释放疏水药物的耗散粒子动力学模拟第23-41页
   ·引言第23-24页
   ·模拟细节第24页
   ·温敏聚合物 PCL-PNIPAM-PCL 于水溶液中相行为的耗散粒子动力学模拟第24-29页
     ·粗粒化模型及模型参数第24-25页
     ·浓度对 PCL-PNIPAM-PCL 于水溶液中自组装的影响第25-28页
     ·温度对 PCL-PNIPAM-PCL 于水溶液中自组装的影响第28-29页
   ·温敏聚合物 PCL-PNIPAM-PCL 负载及释放疏水药物的耗散粒子动力学模拟..第29-39页
     ·粗粒化模型及模型参数第29-31页
     ·药物含量对聚合物-药物体系组装的影响第31-34页
     ·聚合物组成对聚合物-药物体系组装的影响第34-35页
     ·温度对聚合物负载及释放药物的影响第35-39页
   ·本章小结第39-41页
第三章 核壳和双面聚合物共混纳米粒的耗散粒子动力学模拟第41-57页
   ·引言第41-43页
   ·模拟细节第43-45页
     ·粗粒化模型及模型参数第43-45页
     ·模拟设置第45页
   ·共混均聚物于水溶液中自组装成核壳和双面纳米粒的耗散粒子动力学模拟第45-49页
   ·温敏 PI-TRP 共混体系自组装及相转变的耗散粒子动力学模拟第49-55页
     ·制备温度及聚合物组成对共混聚合物纳米粒结构的影响第49-53页
     ·温敏 TRP 聚合物的拓扑结构对 PI-TRP 共混体系组装结构的影响第53-54页
     ·PI-TRP 纳米粒由核壳结构向双面结构演变的耗散粒子动力学模拟第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第四章 溶剂调控聚合物共混纳米粒形貌和结构的耗散粒子动力学模拟第57-71页
   ·引言第57-58页
   ·模拟细节第58-60页
     ·粗粒化模型及模型参数第58-59页
     ·模拟设置第59-60页
   ·结果与讨论第60-69页
     ·聚合物溶液中 THF 的含量对聚合物共混纳米粒结构和形貌的影响第61-68页
       ·THF 含量为 83.4%第61-65页
       ·THF 含量为 88.8%第65-66页
       ·THF 含量为 90.0%第66-67页
       ·THF 含量为 92.4%第67-68页
     ·加水速率及蒸发 THF 速率对聚合物共混纳米粒结构和形貌的影响第68-69页
   ·本章小结第69-71页
第五章 pH 敏阳离子聚合物负载及释放 DNA 的耗散粒子动力学模拟第71-87页
   ·引言第71-72页
   ·模拟细节第72-73页
     ·粗粒化模型及模型参数第72-73页
     ·模拟设置第73页
   ·阳离子聚合物于水溶液中(不含 DNA)的自组装行为第73-76页
     ·浓度对阳离子聚合物水溶液行为的影响第74-75页
     ·pH 对阳离子聚合物纳米粒水溶液行为的影响第75-76页
   ·阳离子聚合物的含量对阳离子聚合物-DNA 水溶液行为的影响第76-79页
   ·阳离子聚合物和 DNA 的摩尔比对阳离子聚合物-DNA 水溶液行为的影响第79-82页
   ·阳离子聚合物或 DNA 的链长对阳离子聚合物-DNA 水溶液行为的影响第82-84页
   ·pH 诱导阳离子聚合物-DNA 复合体释放 DNA 的动力学过程第84-85页
   ·本章小结第85-87页
结论第87-90页
展望第90-91页
参考文献第91-103页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第103-104页
致谢第104-105页
答辩委员会对论文的评定意见第105页

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