摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第9-27页 |
1.1 水凝胶 | 第9-13页 |
1.1.1 亲水材料的种类 | 第10-11页 |
1.1.2 凝胶吸水机理 | 第11页 |
1.1.3 水凝胶制备方法 | 第11-12页 |
1.1.4 水凝胶的应用 | 第12-13页 |
1.2 聚丙烯酸微凝胶 | 第13-16页 |
1.2.1 研究意义 | 第13页 |
1.2.2 增稠剂分类 | 第13-14页 |
1.2.3 丙烯酸微凝胶增稠机理 | 第14-15页 |
1.2.4 聚丙烯酸微凝胶研究及生产现状 | 第15-16页 |
1.3 超分子化学 | 第16-17页 |
1.4 超分子凝胶的发展及应用 | 第17-23页 |
1.4.1 环糊精超分子凝胶 | 第18-20页 |
1.4.2 冠醚类超分子凝胶 | 第20-21页 |
1.4.3 氢键类超分子凝胶 | 第21-22页 |
1.4.4 金属超分子凝胶 | 第22-23页 |
1.5 三联吡啶类超分子聚合物的发展及应用 | 第23-24页 |
1.6 金属超分子在离子定量检测方面的应用 | 第24-25页 |
1.7 选题意义及研究内容 | 第25-27页 |
2. 化学键交联的丙烯酸微凝胶的合成与性能 | 第27-58页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 测试方法 | 第29页 |
2.2.3 树脂的合成 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-57页 |
2.3.1 红外谱图分析 | 第30-31页 |
2.3.2 核磁氢谱分析 | 第31-32页 |
2.3.3 凝胶的形成 | 第32-33页 |
2.3.4 动态流变性质 | 第33-34页 |
2.3.5 分散剂用量对凝胶性能的影响 | 第34-35页 |
2.3.6 单体浓度对凝胶粘度的影响 | 第35-37页 |
2.3.7 交联剂用量对凝胶粘度的影响 | 第37-39页 |
2.3.8 引发剂的种类及用量对凝胶性能的影响 | 第39-43页 |
2.3.9 聚合反应温度对凝胶性能的影响 | 第43-44页 |
2.3.10 疏水共聚单体对丙烯酸微凝胶流变性的影响 | 第44-54页 |
2.3.11 热分析 | 第54-56页 |
2.3.12 微观形貌分析 | 第56-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
3. 过渡金属离子诱导的超分子水凝胶的制备及应用研究 | 第58-90页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 实验部分 | 第58-62页 |
3.2.1 实验仪器、试剂、测试方法 | 第58-59页 |
3.2.2 单体 4'-(苯乙烯基)-2,2':6',2″-三联吡啶(Tpy)的合成 | 第59-61页 |
3.2.3 聚合物PTAA的合成 | 第61页 |
3.2.4 超分子凝胶的制备 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-88页 |
3.3.1 单体Tpy核磁谱图 | 第62页 |
3.3.2 聚合物配体的特性粘数及分子量 | 第62-63页 |
3.3.3 聚合物配体及凝胶的流变学性能 | 第63-65页 |
3.3.4 pH值对超分子凝胶吸水倍率的影响 | 第65-66页 |
3.3.5 电解质种类及浓度对超分子凝胶性能的影响 | 第66-68页 |
3.3.6 溶胶及凝胶的微观形貌分析 | 第68-69页 |
3.3.7 DSC 分析 | 第69页 |
3.3.8 TGA 分析 | 第69-70页 |
3.3.9 聚合物配体和过渡金属离子相互作用的吸收光谱性质 | 第70-82页 |
3.3.10 聚合物配体和过渡金属离子相互作用的荧光光谱性质 | 第82-88页 |
3.4 小结 | 第88-90页 |
4. 结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第98-99页 |