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温敏性微凝胶形成水凝胶的动力学、分形结构和性能改进

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-25页
 第一节 组织工程是本世纪的关键课题第12-13页
 第二节 细胞支架是实施组织工程的核心第13-15页
 第三节 人工合成智能型水凝胶第15-16页
 第四节 温敏性PNIPAM微凝胶第16-23页
     ·PNIPAM微凝胶的合成和形态第16-18页
     ·PNIPAM微凝胶的性质和功能化第18-20页
     ·PNIPAM微凝胶热致凝胶化作为三维细胞支架第20-22页
     ·球状蛋白质的热致凝胶化第22-23页
 第五节 研究目的和新颖性分析第23-25页
第二章 PNIPAM微凝胶分散体系在生理盐度条件下的凝胶化动力学第25-43页
 第一节 前言第25-26页
 第二节 实验第26-28页
     ·试剂第26页
     ·微凝胶的制备第26-27页
     ·动态光散射表征第27页
     ·微凝胶溶液的浓缩第27页
     ·流变学表征第27-28页
 第三节 结果与讨论第28-42页
     ·微凝胶的相转变行为第28-29页
     ·微凝胶在NaC1中的凝胶化和凝胶时间的确定第29-32页
     ·微凝胶浓度的影响第32-33页
     ·温度的影响第33-37页
     ·NaCl浓度的影响第37-39页
     ·动力学模型第39-41页
     ·浓缩PNIPAM微凝胶分散体系的新方法第41-42页
 第四节 本章小结第42-43页
第三章 PNIPAM微凝胶分散体系在生理自由钙离子浓度条件下的凝胶化动力学第43-59页
 第一节 前言第43-45页
 第二节 实验第45-46页
     ·试剂第45页
     ·微凝胶的制备第45-46页
     ·动态光散射表征第46页
     ·流变学表征第46页
 第三节 结果与讨论第46-58页
     ·微凝胶的相转变及其在CaCl2溶液中的凝胶化过程第46-50页
     ·微凝胶分散体系在CaC12溶液中的凝胶化动力学第50页
     ·凝胶时间对微凝胶浓度的依赖性第50-54页
     ·凝胶时间对温度的依赖性第54-58页
 第四节 本章小结第58-59页
第四章 PNIPAM微凝胶分散体系原位凝胶化生成水凝胶的分形结构第59-86页
 第一节 前言第59-61页
 第二节 标度理论第61-71页
     ·标度理论简介第61-62页
     ·Shih模型第62-65页
     ·Wu-Morbidelli模型第65-66页
     ·其他相关研究第66-67页
     ·结果的意义第67-68页
     ·分形结构的其他研究手段第68-71页
 第三节 实验第71-72页
     ·原料第71页
     ·微凝胶的制备第71页
     ·动态光散射表征第71页
     ·流变学表征第71-72页
 第四节 结果和讨论第72-85页
     ·微凝胶分散体系的热致凝胶化第72页
     ·储能模量和临界应变的取值第72-76页
     ·温度对PNIPAM水凝胶分形结构的影响第76-77页
     ·NaCl浓度PNIPAM水凝胶的分形结构的影响第77-78页
     ·聚集机理第78-85页
 第五节 本章小结第85-86页
第五章 PNIPAM微凝胶分散体系原位生成水凝胶的性能改进第86-113页
 第一节 前言第86-89页
 第二节 实验部分第89-90页
     ·原料第89页
     ·微凝胶的制备第89页
     ·动态光散射第89-90页
     ·流变学测试第90页
 第三节 结果与讨论第90-112页
     ·PNIPAM微凝胶的热致凝胶化第90-92页
     ·PNIPAM微凝胶凝胶化温度范围的选择第92页
     ·凝胶化条件对PNIPAM水凝胶强度的影响第92-94页
     ·PNIPAM水凝胶的应变硬化第94-102页
     ·PNIPAM微凝胶和线性分子PSS共混体系第102-108页
     ·PNIPAM微凝胶和Laponite共混体系第108-112页
 第四节 本章小结第112-113页
第六章 全文结论第113-114页
附录A 动态流变测试的基本原理第114-118页
 A.1 流变学概述第114页
 A.2 基本原理第114-116页
 A.3 小振幅振荡剪切测试第116-118页
  A.3.1 小振幅动态剪切第116-117页
  A.3.2 线性粘弹性第117-118页
参考文献第118-129页
致谢第129-130页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第130页

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