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溶剂与侧链对高分子单链弹性影响的单分子力谱研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-42页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 单分子力谱第16-26页
        1.2.1 原子力显微镜第16-18页
        1.2.2 基于原子力显微镜的单分子力谱技术第18-22页
        1.2.3 单分子力谱的应用范围第22-26页
    1.3 核糖核酸(RNA)第26-32页
        1.3.1 RNA的结构第28-30页
        1.3.2 RNA与进化论第30页
        1.3.3 有关RNA的单分子力谱的研究现状第30-32页
    1.4 高分子的单链弹性第32-35页
        1.4.1 高分子单链弹性的影响因素第32-34页
        1.4.2 高分子单链弹性的单分子力谱研究现状第34-35页
    1.5 熵驱动下高分子链的有序性与排空效应第35-40页
        1.5.1 高分子链的构象熵第35-36页
        1.5.2 熵驱动下的系统的有序转变第36-37页
        1.5.3 排空效应第37-38页
        1.5.4 熵诱导下高分子链的构象转变第38-40页
    1.6 本论文的选题及主要研究工作第40-42页
第2章 水与RNA相互作用的单分子力谱研究第42-61页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-46页
        2.2.1 材料和样品准备第43-44页
        2.2.2 单分子力谱测试第44-45页
        2.2.3 量子力学计算第45-46页
    2.3 实验结果与讨论第46-54页
        2.3.1 单链RNA的本征弹性第46-47页
        2.3.2 单链弹性的理论拟合第47-51页
        2.3.3 水环境对RNA链的影响第51-53页
        2.3.4 RNA的变性研究第53-54页
    2.4 水环境、RNA与化学进化第54-59页
        2.4.1 早期RNA出现的可能过程第54-56页
        2.4.2 水对RNA自组装的重要作用第56-57页
        2.4.3 环境对RNA链的影响第57-58页
        2.4.4 化学进化的可能过程第58-59页
    2.5 本章小结第59-61页
第3章 侧链的形状及长度对高分子链焓弹性(本征弹性)的影响研究第61-83页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-64页
        3.2.1 材料和样品准备第62-63页
        3.2.2 单分子力谱测试第63-64页
        3.2.3 样品的制作方法第64页
    3.3 研究目的第64-65页
    3.4 G2侧链对碳-碳链焓弹性影响研究第65-70页
        3.4.1 PG2的单分子力谱研究第65-66页
        3.4.2 QM-FRC模型拟合第66-68页
        3.4.3 PG2力谱曲线的理论拟合第68-70页
    3.5 不同长度侧链对其主链焓弹性的影响研究第70-79页
        3.5.1 线型侧链对主链焓弹性的影响第70-72页
        3.5.2 PBCPS的侧链对主链焓弹性的影响第72-77页
        3.5.3 PG1的侧链对主链焓弹性的影响第77-79页
    3.6 实验结果的对比分析第79页
    3.7 与其它研究方法的对比第79-81页
    3.8 本章小结第81-83页
第4章 排空体积效应对高分子链熵弹性影响的单分子力谱研究第83-105页
    4.1 引言第83-85页
    4.2 实验部分第85-87页
        4.2.1 样品的选用第85-86页
        4.2.2 材料准备第86页
        4.2.3 样品的制备第86-87页
        4.2.4 单分子力谱测试第87页
    4.3 本章研究思路第87页
    4.4 PEG在水环境中与有机溶剂中的研究对比第87-92页
        4.4.1 PEG在水环境中的单链弹性第88页
        4.4.2 PEG在TCE中的单链弹性第88-90页
        4.4.3 PEG本征弹性的QM-FRC模型拟合第90-92页
    4.5 溶剂尺寸对PEG单链熵弹性的影响第92-99页
        4.5.1 PEG在十六烷中的单分子力谱研究第92-94页
        4.5.2 结果拟合与对比分析第94-99页
    4.6 PEG在两类不同溶剂中的构象数的计算第99-101页
    4.7 在单分子马达方面的应用第101-102页
    4.8 DLS实验验证第102-103页
    4.9 本章小结第103-105页
结论第105-107页
研究展望第107-108页
致谢第108-110页
参考文献第110-136页
攻读博士学位期间的学术成果第136页

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