摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 响应性聚合物概述 | 第11页 |
1.2 响应性聚合物的分类 | 第11-18页 |
1.2.1 温度响应性聚合物 | 第12页 |
1.2.2 光响应性聚合物 | 第12-13页 |
1.2.3 pH响应性聚合物 | 第13页 |
1.2.4 磁响应性聚合物 | 第13页 |
1.2.5 复合响应性聚合物 | 第13-18页 |
1.3 响应性聚合物的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.1 无皂乳液聚合法 | 第18页 |
1.3.2 反向细乳液聚合法 | 第18-19页 |
1.3.3 自组装 | 第19页 |
1.4 光热响应性复合凝胶球的制备方法 | 第19-22页 |
1.4.1 直接混合法 | 第19-20页 |
1.4.2 以聚合物凝胶球为微反应器原位合成金纳米粒子法 | 第20-21页 |
1.4.3 聚合物凝胶球表面覆盖金纳米粒子法 | 第21-22页 |
1.5 光热响应性复合凝胶球的应用 | 第22-23页 |
1.5.1 生物领域 | 第22页 |
1.5.2 催化应用 | 第22-23页 |
1.6 本课题的研究目的及意义 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 主要试剂及设备 | 第24页 |
2.2 合成与制备 | 第24-29页 |
2.2.1 SiO_2实心球的合成 | 第24页 |
2.2.2 SiO_2实心球的改性 | 第24-25页 |
2.2.3 P(NIPAM-co-AM)空心凝胶球的合成 | 第25页 |
2.2.4 P(NIPAM-co-MMA)空心凝胶球的合成 | 第25页 |
2.2.5 P(NIPAM-co-AM)/AuNRs复合空心凝胶球的制备 | 第25-26页 |
2.2.6 P(NIPAM-co-AM)/AuNRs复合空心凝胶球制备的单因素实验 | 第26页 |
2.2.7 P(NIPAM-co-MMA)/AuNRs复合空心凝胶球的制备 | 第26页 |
2.2.8 P(NIPAM-co-MMA)/AuNRs复合空心凝胶球制备的单因素实验 | 第26-27页 |
2.2.9 P(NIPAM-co-AM)/AuNRs复合空心凝胶球对DOX的负载和缓释 | 第27-29页 |
2.2.10 P(NIPAM-co-MMA)/AuNRs复合空心凝胶球对DOX的负载和缓释 | 第29页 |
2.3 结构和性能表征 | 第29-31页 |
2.3.1 透射电子显微镜 | 第29页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜 | 第29页 |
2.3.3 傅里叶转换红外光谱仪 | 第29页 |
2.3.4 热重分析仪 | 第29页 |
2.3.5 紫外-可见分光光度计 | 第29-30页 |
2.3.6 动态激光光散射仪 | 第30-31页 |
第三章 结果与讨论 | 第31-54页 |
3.1 P(NIPAM-co-AM)/AuNRs复合空心凝胶球制备的单因素实验 | 第31-34页 |
3.1.1 Au种子溶液用量的影响 | 第32页 |
3.1.2 生长溶液中HAuCl_4用量的影响 | 第32-33页 |
3.1.3 生长溶液中AgNO_3用量的影响 | 第33-34页 |
3.2 P(NIPAM-co-MMA)/AuNRs复合空心凝胶球制备的单因素实验 | 第34-36页 |
3.2.1 Au种子溶液用量的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 生长溶液中HAuCl_4用量的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 生长溶液中AgNO_3用量的影响 | 第36页 |
3.3 光热响应性复合空心凝胶球的结构表征 | 第36-46页 |
3.3.1 温敏性空心凝胶球的合成 | 第36-38页 |
3.3.2 光热响应性复合空心凝胶球的结构和形态 | 第38-40页 |
3.3.3 光热响应性复合空心凝胶球的红外分析 | 第40-43页 |
3.3.4 光热响应性复合空心凝胶球的热重分析 | 第43-46页 |
3.4 光热响应性复合空心凝胶球的性能表征 | 第46-54页 |
3.4.1 光热响应性复合空心凝胶球的温敏性 | 第46-48页 |
3.4.2 光热响应性复合空心凝胶球的药物缓释性 | 第48-51页 |
3.4.3 光热响应性复合空心凝胶球的光学性能 | 第51-54页 |
第四章 结论与展望 | 第54-57页 |
4.1 主要结论 | 第54-55页 |
4.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第68页 |