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膨润土的微纳结构设计及其在功能水凝胶的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第11-12页
缩写说明第12-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 前言第13页
    1.2 膨润土及其改性第13-17页
        1.2.1 膨润土第13-14页
        1.2.2 膨润土的有机改性第14-16页
        1.2.3 有机膨润土的微观结构与宏观吸附性能之间的构效关系第16-17页
    1.3 功能水凝胶进展第17-20页
        1.3.1 水凝胶功能化第17-18页
        1.3.2 高吸水性水凝胶吸水机理第18页
        1.3.3 高吸水性水凝胶的改性方法第18-19页
        1.3.4 聚合物/膨润土复合高吸水性水凝胶第19-20页
    1.4 壳聚糖/膨润土水凝胶第20-23页
        1.4.1 壳聚糖概况第20页
        1.4.2 壳聚糖基水凝胶的制备第20-21页
        1.4.3 功能型壳聚糖水凝胶第21-22页
        1.4.4 膨润土/壳聚糖水凝胶第22-23页
    1.5 本文研究意义与内容第23-25页
        1.5.1 研究意义第23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
第二章 膨润土微纳结构设计及其在聚丙烯酸钠复合高吸水凝胶的构效关系第25-51页
    2.1 实验原理第25-27页
    2.2 实验设备与步骤第27-30页
        2.2.1 实验试剂与仪器第27-28页
        2.2.2 实验步骤第28-30页
        2.2.3 工艺流程图第30页
    2.3 实验测试与表征第30-32页
        2.3.1 AABT/PAA复合材料的吸水倍率测定第30页
        2.3.2 阴离子交换容量的测定第30页
        2.3.3 AABT有机含量的测定第30-31页
        2.3.4 红外可见光谱(FT-IR)测试第31页
        2.3.5 扫描电镜(SEM)第31页
        2.3.6 X射线衍射测试(XRD)第31页
        2.3.7 激光粒度测试第31-32页
        2.3.8 热重分析(TG/TGA)第32页
    2.4 结果与讨论第32-50页
        2.4.1 不同有机含量的AABT对AABT/PAA结构与宏观性能的影响第32-36页
        2.4.2 不同方案制备AABT/PAA复合材料的表征第36-42页
        2.4.3 AABT不同含量时AABT/PAA复合材料表征第42-46页
        2.4.4 不同引发次数时AABT/PAA复合材料表征第46-50页
    2.5 结论第50-51页
第三章 膨润土纳微结构设计及其在壳聚糖水凝胶敷料中的应用第51-73页
    3.1 实验原理第52-53页
    3.2 实验设备与步骤第53-55页
        3.2.1 实验试剂与仪器第53-54页
        3.2.2 实验步骤第54-55页
    3.3 实验测定与表征第55-57页
        3.3.1 阴离子交换容量的测定第55页
        3.3.2 有机含量的测定第55-56页
        3.3.3 流变测试第56页
        3.3.4 红外可见光谱(FT-IR)测试第56页
        3.3.5 激光粒度测试第56页
        3.3.6 VC的缓释测试第56-57页
    3.4 结果与讨论第57-70页
        3.4.1 p-CBABT/壳聚糖水凝胶的表征第57-61页
        3.4.2 膨润土/壳聚糖复合膜表征第61-64页
        3.4.3 膨润土/DF-PEG/壳聚糖水凝胶的成胶过程表征第64-66页
        3.4.4 膨润土/DF-PEG/水凝胶的性能研究第66-70页
    3.5 膨润土/DF-PEG/壳聚糖水凝胶对VC的药物缓释应用第70-72页
        3.5.1 不同水凝胶对VC的缓释第70页
        3.5.2 OABT不同用量时水凝胶对VC的缓释第70-71页
        3.5.3 BT不同用量时水凝胶对VC的缓释第71-72页
    3.6 结论第72-73页
第四章 结论与展望第73-75页
    4.1 结论第73-74页
    4.2 展望第74-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第83页

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