致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第19-73页 |
1.1 引言 | 第19页 |
1.2 刺激响应性水凝胶及其分类 | 第19-24页 |
1.2.1 温敏敏感型水凝胶 | 第19-21页 |
1.2.2 葡萄糖敏感型水凝胶 | 第21-22页 |
1.2.3 pH敏感型水凝胶 | 第22-23页 |
1.2.4 光敏感型水凝胶 | 第23页 |
1.2.5 电场敏感型水凝胶 | 第23-24页 |
1.2.6 氧化还原敏感型水凝胶 | 第24页 |
1.3 复合水凝胶 | 第24-40页 |
1.3.1 纳米复合水凝胶定义及种类 | 第24页 |
1.3.2 纳米复合水凝胶的制备方法 | 第24-33页 |
1.3.2.1 原位聚合法 | 第24-27页 |
1.3.2.2 水凝胶作为反应器法 | 第27-28页 |
1.3.2.3 溶液共混法 | 第28-29页 |
1.3.2.4 辐射聚合法 | 第29-31页 |
1.3.2.5 “溶胀/收缩”法 | 第31-33页 |
1.3.3 纳米复合水凝胶的性质 | 第33-40页 |
1.3.3.1 光热转换性能 | 第33-37页 |
1.3.3.2 力学性能 | 第37-39页 |
1.3.3.3 交变磁场下磁性纳米粒子致热性能 | 第39-40页 |
1.4 基于环糊精与客体分子的主客体作用超分子自组装水凝胶 | 第40-46页 |
1.4.1 超分子自组装水凝胶体系中环糊精及其常用的客体分子 | 第40-42页 |
1.4.2 基于环糊精的氧化-还原敏感超分子自组装水凝胶体系 | 第42-43页 |
1.4.3 基于环糊精的宏观自组装水凝 | 第43-46页 |
1.5 刺激响应性水凝胶的应用 | 第46-50页 |
1.5.1 水凝胶致动器 | 第46-47页 |
1.5.2 微流体阀门 | 第47-50页 |
1.6 研究课题的提出及意义 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-73页 |
第二章 二茂铁基聚丙烯酰胺/β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)双组分自组装水凝胶的制备及其温度和氧化还原响应性研究 | 第73-99页 |
2.1 实验部分 | 第74-79页 |
2.1.1 主要试剂、规格及其来源 | 第74-75页 |
2.1.2 试剂的使用方法 | 第75页 |
2.1.3 二茂铁基聚丙烯酰胺/β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)双组分自组装水凝胶的制备 | 第75-78页 |
2.1.3.1 6-丙烯酰胺基-β-CD(AAm-p-CD)的合成 | 第75-76页 |
2.1.3.2 丙烯酰基二茂铁甲酰乙二胺(AAm-Fc)的合成 | 第76-77页 |
2.1.3.3 PNIPAM-CD主体水凝胶的合成 | 第77页 |
2.13.4 PNIPAM水凝胶的合成 | 第77页 |
2.1.3.5 PAM-Fc客体水凝胶的合成 | 第77-78页 |
2.1.3.6 PAM水凝胶的合成 | 第78页 |
2.1.4 测试仪器及测试方法 | 第78-79页 |
2.1.4.1 氢-核磁共振谱 | 第78页 |
2.1.4.2 红外光谱 | 第78页 |
2.1.4.3 质谱测试 | 第78页 |
2.1.4.4 紫外-可见吸收光谱 | 第78页 |
2.1.4.5 溶胀率测试 | 第78-79页 |
2.1.4.6 主客体水凝胶的自组装及形变观察 | 第79页 |
2.1.4.7 主客体水凝胶的自组装的氧化还原过程 | 第79页 |
2.2 结果与讨论 | 第79-93页 |
2.2.1 AAm-β-CD的合成与表征 | 第79-81页 |
2.2.2 AAm-Fc的合成与表征 | 第81-82页 |
2.2.3 主体水凝胶PNIPAM-CD的合成与表征 | 第82页 |
2.2.4 客体水凝胶PAM-Fc的合成与表征 | 第82-84页 |
2.2.5 主体水凝胶PNIPAAm-CD的最低临界温度 | 第84-85页 |
2.2.6 PNIPAM-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶自组装与解组装及机理 | 第85-88页 |
2.2.7 PNIPAM-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶温敏响应性研究 | 第88-91页 |
2.2.8 PNIPAM-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶的应用 | 第91-93页 |
2.3 本章小结 | 第93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
第三章 二茂铁基聚丙烯酰胺/3-丙烯酰胺苯硼酸基β-环糊精基聚丙烯酰胺双组分自组装水凝胶制备及其氧化还原和葡萄糖响应性研究 | 第99-126页 |
3.1 实验部分 | 第100-103页 |
3.1.1 主要试剂、规格及其来源 | 第100页 |
3.1.2 试剂的使用方法 | 第100页 |
3.1.3 3-丙烯酰胺苯硼酸基β-环糊精基聚丙烯酰胺类水凝胶的合成 | 第100-101页 |
3.1.3.1 AAPBA的合成 | 第101页 |
3.1.3.2 6-丙烯酰胺基-β-CD的合成 | 第101页 |
3.1.3.3 AAPBA-CD水凝胶的制备 | 第101页 |
3.1.3.4 AAPBA水凝胶的制备 | 第101页 |
3.1.4 二茂铁基聚丙烯酰胺水凝胶(PAM-Fc)的合成 | 第101-102页 |
3.1.5 PAM-CD水凝胶的合成 | 第102页 |
3.1.6 缓冲溶液的配制 | 第102页 |
3.1.7 测试仪器及测试方法 | 第102-103页 |
3.1.7.1 氢-核磁共振谱、红外光谱、水凝胶的自组装及氧化还原测试 | 第102页 |
3.1.7.2 扫描电镜 | 第102页 |
3.1.7.3 溶胀率测试 | 第102-103页 |
3.2 结果与讨论 | 第103-119页 |
3.2.1 AAPBA的合成与表征 | 第103页 |
3.2.2 AAPBA-CD水凝胶的合成与表征 | 第103-106页 |
3.2.3 AAPBA-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶自组装与解组装及机理 | 第106-107页 |
3.2.4 AAPBA-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶葡萄糖响应性 | 第107-113页 |
3.2.5 交联剂含量对葡萄糖敏感型双组分自组装水凝胶的响应性的影响 | 第113-115页 |
3.2.6 AAPBA含量对AAPBA-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶的响应性的影响 | 第115-117页 |
3.2.7 葡萄糖浓度对AAPBA-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶双组分自组装水凝胶的响应性的影响 | 第117-118页 |
3.2.8 AAPBA-CD和PAM-Fc双组分自组装水凝胶的应用 | 第118-119页 |
3.3 本章小结 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-126页 |
第四章 二茂铁基聚丙烯酰胺/含氧化石墨烯β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)双组分自组装水凝胶制备及性能研究 | 第126-152页 |
4.1 实验部分 | 第127-129页 |
4.1.1 主要试剂、规格及其来源 | 第127页 |
4.1.2 试剂的使用方法 | 第127页 |
4.1.3 基于二茂铁/β-环糊精主客体作用的光热敏感型双组分自组装水凝胶的制备 | 第127-128页 |
4.1.3.1 氧化石墨烯的合成 | 第128页 |
4.1.3.2 含氧化石墨烯β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶的合成(PNIPAM-CD/GO) | 第128页 |
4.1.3.3 PAM-Fc水凝胶的合成 | 第128页 |
4.1.3.4 PNIPAM-CD水凝胶的合成 | 第128页 |
4.1.4 测试仪器及测试方法 | 第128-129页 |
4.1.4.1 氢-核磁共振谱和红外光谱、水凝胶的自组装及形变及氧化还原测试 | 第129页 |
4.1.4.2 粉末X射线衍射 | 第129页 |
4.1.4.3 示差扫描量热分析 | 第129页 |
4.1.4.4 透射电镜 | 第129页 |
4.1.4.5 扫描电镜 | 第129页 |
4.2 结果与讨论 | 第129-144页 |
4.2.1 氧化石墨烯的合成与表征 | 第129-131页 |
4.2.2 PNIPAM-CD/GO复合水凝胶的制备及表征 | 第131-134页 |
4.2.3 PNIPAM-CD/GO和PAM-Fc双组分自组装水凝胶自组装与解组装的性能研究 | 第134-136页 |
4.2.4 PNIPAM-CD/GO和PAM-Fc双组分自组装水凝胶温敏响应性 | 第136-139页 |
4.2.5 PNIPAM-CD/GO和PAM-Fc双组分自组装水凝胶光热敏性研究 | 第139-141页 |
4.2.6 GO含量对PNIPAM-CD/GO和PAM-Fc双组分自组装水凝胶光热性能的影响 | 第141-143页 |
4.2.7 PNIPAM-CD/GO和PAM-Fc双组分自组装水凝胶的应用 | 第143-144页 |
4.3 本章小结 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-152页 |
第五章 二茂铁基聚丙烯酰胺/含四氧化三铁β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)双组分自组装水凝胶制备及其性能研究 | 第152-177页 |
5.1 实验部分 | 第153-154页 |
5.1.1 主要试剂、规格及其来源 | 第153页 |
5.1.2 试剂的使用方法 | 第153页 |
5.1.3 二茂铁基聚丙烯酰胺/β-环糊精光热敏感型双组分自组装磁性水凝胶的制备 | 第153-154页 |
5.1.3.1 PNIPAM-CD水凝胶的合成 | 第153页 |
5.1.3.2 含四氧化三铁β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)复合水凝胶(PNIPAM-CD/Fe304)的合成 | 第153-154页 |
5.1.3.3 PAM-Fc水凝胶的合成 | 第154页 |
5.1.4 测试仪器及测试方法 | 第154页 |
5.1.4.1 热失重分析 | 第154页 |
5.1.4.2 其他测试仪器及方法 | 第154页 |
5.2 结果与讨论 | 第154-170页 |
5.2.1 PNIPAM-CD/Fe_3O_4磁性复合水凝胶的制备及表征 | 第154-159页 |
5.2.2 PNIPAM-CD/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶自组装与解组装的性能研究 | 第159-160页 |
5.2.3 PNIPAM-CD/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶温敏响应性 | 第160-163页 |
5.2.4 PNIPAM-CD/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶光热性性能 | 第163-164页 |
5.2.5 起始Fe~(2+)和Fe~(3+)浓度对PNIPAM-CD/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶光热敏性的影响 | 第164-166页 |
5.2.6 PNIPAM-CD/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶磁控性能的研究 | 第166-168页 |
5.2.7 PNIPAM-CD/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶自组装的应用 | 第168-170页 |
5.3 本章小结 | 第170页 |
参考文献 | 第170-177页 |
第六章 二茂铁基聚丙烯酰胺/含氧化石墨烯及四氧化三铁β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)双组分自组装水凝胶制备及其性能研究 | 第177-203页 |
6.1 实验部分 | 第178-179页 |
6.1.1 主要试剂、规格及其来源 | 第178页 |
6.1.2 试剂的使用方法 | 第178页 |
6.1.3 二茂铁基聚丙烯酰胺/含氧化石墨烯及四氧化三铁β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)双组分自组装水凝胶的制备 | 第178-179页 |
6.1.3.1 GO/Fe_3O_4的合成 | 第179页 |
6.1.3.2 含氧化石墨烯及四氧化三铁β-环糊精基聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶的合成 | 第179页 |
6.1.3.3 PAM-Fc水凝胶的合成 | 第179页 |
6.1.3.4 PNIPAM-CD水凝胶的合成 | 第179页 |
6.1.4 测试仪器及测试方法 | 第179页 |
6.2 结果与讨论 | 第179-195页 |
6.2.1 GO/Fe_3O_4的合成与表征 | 第179-181页 |
6.2.2 PNIPAM-CD/GO/Fe_3O_4复合水凝胶的制备及表征 | 第181-185页 |
6.2.3 PNIPAM-CD/GO/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶自组装与解组装性能研究 | 第185-187页 |
6.2.4 PNIPAM-CD/GO/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶温敏性 | 第187-189页 |
6.2.5 PNIPAM-CD/GO/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶光热敏性 | 第189-191页 |
6.2.6 GO/Fe_3O_4含量对PNIPAM-CD/GO/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶光热敏性的影响 | 第191-193页 |
6.2.7 PNIPAM-CD/GO/Fe_3O_4和PAM-Fc双组分自组装水凝胶磁控性能的研究 | 第193-195页 |
6.3 本章小结 | 第195-196页 |
参考文献 | 第196-203页 |
第七章 结论 | 第203-210页 |
7.1 主要结论 | 第203-207页 |
7.2 主要创新点 | 第207-210页 |
作者简历及在学期间取得的科研成果 | 第210-212页 |