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明胶基高强度温敏性水凝胶的合成与性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 前言第12-28页
    1.1 水凝胶第12-13页
    1.2 水凝胶的合成方法第13-16页
        1.2.1 物理交联第13-14页
            1.2.1.1 离子交联第13-14页
            1.2.1.2 结晶交联第14页
            1.2.1.3 氢键交联第14页
            1.2.1.4 蛋白交联第14页
        1.2.2 化学交联第14-16页
            1.2.2.1 自由基聚合第15页
            1.2.2.2 加成反应第15页
            1.2.2.3 缩合反应第15-16页
            1.2.2.4 高能辐照第16页
            1.2.2.5 酶交联反应第16页
    1.3 水凝胶的分类第16-19页
        1.3.1 物理交联水凝胶第17页
        1.3.2 化学交联水凝胶第17页
        1.3.3 均聚物水凝胶第17页
        1.3.4 共聚物水凝胶第17-18页
        1.3.5 互穿网络水凝胶第18页
        1.3.6 非离子型水凝胶第18页
        1.3.7 离子型水凝胶第18-19页
        1.3.8 两性电解质水凝胶第19页
    1.4 水凝胶的应用第19-21页
        1.4.1 生物医学第19-20页
        1.4.2 农业第20-21页
        1.4.3 工业第21页
    1.5 合成水凝胶的天然/合成材料第21-26页
        1.5.1 天然聚合物材料第22-24页
            1.5.1.1 透明质酸第22-23页
            1.5.1.2 壳聚糖第23页
            1.5.1.3 藻酸盐第23-24页
            1.5.1.4 明胶第24页
            1.5.1.5 其他天然材料第24页
        1.5.2 合成聚合物材料第24-26页
            1.5.2.1 聚N-异丙基丙烯酰胺第25页
            1.5.2.2 聚乙二醇第25页
            1.5.2.3 聚乙烯醇第25页
            1.5.2.4 其他合成材料第25-26页
    1.6 水凝胶研究进展第26页
    1.7 选题背景第26-28页
第二章 明胶基高强度P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的合成第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 主要试验仪器第28-29页
        2.2.2 主要实验药品第29页
        2.2.3 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的合成第29-30页
        2.2.4 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的温敏性研究第30页
        2.2.5 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶表面结构形态观察第30页
        2.2.6 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的平衡溶胀率(ESR)研究第30-31页
        2.2.7 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的压缩强度研究第31页
        2.2.8 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的拉伸强度(TS)和扯断伸长率(E)研究第31页
        2.2.9 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的热力学性质研究第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的合成第32-33页
        2.3.2 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的温敏性研究第33-35页
        2.3.3 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的溶胀性能研究第35-36页
        2.3.4 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的压缩强度研究第36-38页
        2.3.5 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的拉伸强度(TS)和扯断伸长率(E)研究第38-39页
        2.3.6 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的抗疲劳研究第39-41页
        2.3.7 P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的热力学性质研究第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 阳离子对明胶基P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶性能的影响第44-63页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-48页
        3.2.1 主要试验仪器第44-45页
        3.2.2 主要试验试剂第45页
        3.2.3 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的合成第45-46页
        3.2.4 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的温敏性研究第46页
        3.2.5 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的平衡溶胀率(ESR)研究第46页
        3.2.6 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的压缩强度研究第46-47页
        3.2.7 Al~(3+)-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的热稳定性研究第47页
        3.2.8 Al~(3+)-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶表面结构形态观察第47页
        3.2.9 Al~(3+)-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的可逆性研究第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-61页
        3.3.1 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的合成第48-49页
        3.3.2 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的温敏性研究第49-53页
        3.3.3 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的平衡溶胀率(ESR)研究第53-55页
        3.3.4 M-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的压缩强度研究第55-57页
        3.3.5 0.5Al~(3+)-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶的热稳定性研究第57-58页
        3.3.6 0.5Al~(3+)-P(NIPAAm-co-MAGEL)水凝胶可逆性研究第58-61页
    3.4 本章小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间已发表的相关学位论文题录第77-78页

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