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由OP-7-AC制备的疏水缔合水凝胶的性质研究及结构分析

内容提要第4-9页
第一章 绪论第9-49页
    1.1 水凝胶第9-17页
        1.1.1 水凝胶的发展及分类第9-10页
        1.1.2 化学键合与物理交联凝胶第10页
        1.1.3 高强度水凝胶第10-14页
            1.1.3.1 纳米复合水凝胶第10-11页
            1.1.3.2 双网络凝胶第11-12页
            1.1.3.3 拓扑结构凝胶第12-13页
            1.1.3.4 大分子微球复合凝胶第13-14页
        1.1.4 疏水缔合型水凝胶第14-17页
    1.2 丙烯酰胺及其聚合物第17-22页
        1.2.1 丙烯酰胺的物理与化学性质第17-18页
        1.2.2 丙烯酰胺的毒性第18页
        1.2.3 丙烯酰胺的聚合方法第18-20页
            1.2.3.1 自由基聚合第18-20页
            1.2.3.2 油包水聚合第20页
            1.2.3.3 共聚合第20页
        1.2.4 聚丙烯酰胺的化学性质及毒性第20-22页
    1.3 表面活性剂第22-27页
        1.3.1 表面活性剂及应用第22-23页
        1.3.2 表面活性剂的分类第23-24页
        1.3.3. 胶束理论第24-25页
            1.3.3.1 临界胶束浓度第24页
            1.3.3.2 表面活性剂的胶束理论第24-25页
        1.3.4 新型表面活性剂第25-27页
    1.4 聚合物的力学性能第27-34页
        1.4.1 聚合物的橡胶弹性第27-32页
            1.4.1.1 橡胶弹性理论的起源及发展第27-28页
            1.4.1.2 弹性网络的制备方法第28-29页
            1.4.1.3 机械性能第29-30页
            1.4.1.4 溶胀性能第30-31页
            1.4.1.5 缠结效应第31-32页
        1.4.2 聚合物的黏弹性第32-34页
            1.4.2.1 黏弹性现象第32-33页
            1.4.2.2 力学模型第33-34页
    1.5 研究思路及实验设计第34-35页
    参考文献第35-49页
第二章 SDS 及 OP-7-AC 含量对疏水缔合凝胶的拉伸行为的影响第49-71页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-52页
        2.2.1 实验试剂及仪器:第50页
        2.2.2 OP-7-AC 的合成第50-51页
        2.2.3 疏水缔合水凝胶的制备第51-52页
        2.2.4 OP-7-AC 的表征第52页
        2.2.5 拉伸性能测试第52页
        2.2.6 凝胶的质量损失测试第52页
    2.3 结果与讨论第52-68页
        2.3.1 结构表征与凝胶网络的形成机理第52-55页
        2.3.2 凝胶的最佳配比点及疏水微区对机械强度的影响第55-60页
            2.3.2.1 凝胶的最佳配比点 R’的确定第55-58页
            2.3.2.2 凝胶的疏水微区对机械强度的影响第58页
            2.3.2.3 OP-7-AC 含量为 2mol%时凝胶的机械性能第58-60页
        2.3.3 凝胶网链的有限伸张性及网络结构参数第60-68页
            2.3.3.1 凝胶网链的有限伸张性及弹性参数第60-65页
            2.3.3.2 凝胶的网络结构参数第65-68页
    2.4 总结第68-69页
    参考文献第69-71页
第三章 SDS 及 OP-7-AC 含量对疏水缔合凝胶的溶胀行为的影响第71-95页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验部分第72-74页
        3.2.1 实验试剂及仪器第72页
        3.2.2 疏水缔合凝胶的制备第72-73页
        3.2.3 水凝胶的溶胀测试第73页
        3.2.4 凝胶的质量损失测试第73页
        3.2.5 干凝胶的溶胀测试第73-74页
    3.3 结果与讨论第74-91页
        3.3.1 水凝胶的溶胀性质第74-77页
        3.3.2 干凝胶的溶胀性质第77-86页
        3.3.3 凝胶的质量损失第86-91页
    3.4 总结第91-92页
    参考文献第92-95页
第四章 SDS 含量对凝胶的应力松弛行为的影响第95-109页
    4.1 引言第95-96页
    4.2 实验部分第96-98页
        4.2.1 实验试剂及仪器第96页
        4.2.2 压缩应力松弛凝胶样品的制备第96-97页
        4.2.3 拉伸应力松弛凝胶样品的制备第97-98页
        4.2.4 压缩应力松弛测试第98页
        4.2.5 拉伸应力松弛测试第98页
    4.3 结果与讨论第98-107页
        4.3.1 压缩应力松弛第98-100页
        4.3.2 拉伸应力松弛第100-107页
            4.3.2.1 拉伸应力松弛曲线及拟合第100-104页
            4.3.2.2 指前因子与松弛时间第104-107页
    4.4 总结第107-108页
    参考文献第108-109页
第五章 单体含量对疏水缔合凝胶的链缠结效应的影响第109-127页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 实验部分第110-111页
        5.2.1 实验试剂及仪器第110页
        5.2.2 疏水缔合凝胶的制备第110-111页
        5.2.3 凝胶的拉伸及溶胀性能测试第111页
    5.3 结果与讨论第111-124页
        5.3.1 单体含量对凝胶拉伸性能的影响第111-114页
        5.3.2 单体含量对凝胶溶胀性能的影响第114-117页
        5.3.3 凝胶的相关结构参数的计算及链缠结效应第117-124页
            5.3.3.1 凝胶的相关结构参数第117-118页
            5.3.3.2 单体含量对链缠结效应的影响第118-122页
            5.3.3.3 凝胶的缠结分子量第122-124页
    5.4 总结第124-125页
    参考文献第125-127页
第六章 结论第127-131页
中文摘要第131-135页
Abstract第135-138页
作者简介及学术成果第139-140页
致谢第140页

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