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线性—超支化超分子两亲性聚合物的自组装行为研究及应用

附件第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
缩写说明第11-14页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 超分子聚合物的构建第15-24页
        1.2.1 由小分子通过非共价键聚合而成的超分子聚合物第16-19页
        1.2.2 大分子至少作为一种组分的超分子聚合物第19-24页
    1.3 两亲性超分子聚合物的自组装第24-29页
        1.3.1 氢键型两亲性超分子聚合物及其自组装第24-25页
        1.3.2 金属配位键型两亲性超分子聚合物及其自组装第25-26页
        1.3.3 基于静电相互作用的两亲性超分子聚合物及其自组装第26-27页
        1.3.4 基于主客体相互作用的两亲性超分子聚合物及其自组装第27-29页
    1.4 超分子聚合物的应用第29-33页
        1.4.1 超分子聚合物作为自修复材料的应用第30-31页
        1.4.2 超分子聚合物作为刺激响应性载体材料的应用第31-32页
        1.4.3 超分子聚合物作为宏观可识别材料的应用第32-33页
    1.5 本课题的研究意义和主要内容第33-34页
    参考文献第34-42页
第二章 光刺激响应型线性-超支化超分子嵌段聚合物聚苯乙烯-B-聚缩水甘油醚的制备及自组装行为研究第42-68页
    2.1 引言第42-44页
    2.2 实验部分第44-50页
        2.2.1 实验原料、仪器及设备第44-45页
        2.2.2 环糊精接枝的超支化聚缩水甘油醚(CD-g-HPG)的合成第45-46页
        2.2.3 偶氮苯接枝的聚苯乙烯(AZO-g-PS)的合成第46-48页
        2.2.4 组装体的制备第48页
        2.2.5 组装体解组装第48页
        2.2.6 测试及表征第48-50页
    2.3 结果与讨论第50-65页
        2.3.1 CD-g-HPG 的表征第50-51页
        2.3.2 AZO-g-PS 的表征第51-56页
        2.3.3 超分子聚合物 PS-b-HPG 以及自组装体的形成与表征第56-61页
        2.3.4 超分子聚合物 PS-b-HPG 组装体的光响应解组装第61-65页
    2.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第三章 光响应型线性-超支化超分子聚合物聚甲基丙烯酸甲酯-B-聚缩水甘油醚对金表面的亲疏水改性研究第68-85页
    3.1 引言第68-70页
    3.2 实验部分第70-73页
        3.2.1 实验原料、仪器及设备第70-71页
        3.2.2 偶氮苯接枝的聚甲基丙烯酸甲酯(AZO-g-PMMA)的合成第71页
        3.2.3 金表面接枝线性-超支化超分子聚合物 PMMA-b-HPG第71-72页
        3.2.4 紫外-可见光照下金表面亲疏水性的转变研究第72页
        3.2.5 测试与表征第72-73页
    3.3 结果与讨论第73-82页
        3.3.1 偶氮苯接枝的聚甲基丙烯酸甲酯(AZO-g-PMMA)的表征第73-75页
        3.3.2 线性-超支化超分子聚合物 PMMA-b-HPG 的表征第75-77页
        3.3.3 金表面接枝超分子聚合物 PMMA-b-HPG 的表征第77-79页
        3.3.4 紫外-可见光照下金表面亲疏水转变的表征第79-82页
    3.4 本章小结第82-83页
    参考文献第83-85页
第四章 全文总结及展望第85-87页
    4.1 主要工作内容及结论第85页
    4.2 工作展望第85-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间已发表或投寄的论文第88页

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