摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一部分 文献综述 | 第13-35页 |
引言 | 第13页 |
1 温度敏感型水凝胶 | 第13-19页 |
·按响应机理分类 | 第14-15页 |
·低温溶解型 | 第14-15页 |
·高温溶解型 | 第15页 |
·按基材分类 | 第15-18页 |
·天然高分子 | 第16-18页 |
·多聚糖 | 第16-17页 |
·蛋白质 | 第17-18页 |
·有机合成高分子 | 第18页 |
·无机复合温敏水凝胶 | 第18页 |
·其他分类 | 第18-19页 |
2 N-异丙基丙烯酰胺水凝胶 | 第19-31页 |
·应用研究进展 | 第19-22页 |
·药物递送载体 | 第19-20页 |
·生物组织工程支架 | 第20-21页 |
·细胞培养基 | 第21-22页 |
·其他 | 第22页 |
·不足及改性进展 | 第22-31页 |
·机械强度 | 第23-26页 |
·响应速率 | 第26-28页 |
·调节LCST | 第28-29页 |
·生物降解性 | 第29-30页 |
·附加功能 | 第30-31页 |
3 含氟聚合物 | 第31-33页 |
·含氟聚合物的制备 | 第32页 |
·含氟聚合物的应用 | 第32-33页 |
·传统应用领域 | 第32-33页 |
·高新技术领域 | 第33页 |
4 选题目的与意义 | 第33-35页 |
第二部分 实验部分 | 第35-43页 |
1 实验原料及仪器 | 第35-37页 |
·主要原料 | 第35-36页 |
·原料的处理 | 第36页 |
·主要仪器 | 第36-37页 |
2 含氟N-异丙基丙烯酰胺微凝胶乳液的制备 | 第37-40页 |
·无皂乳液聚合 | 第37页 |
·微波辐射 | 第37页 |
·微凝胶乳液的制备 | 第37-40页 |
·无规共聚 | 第37-38页 |
·互穿网络(IPN)与半互穿网络(semi-IPN) | 第38-39页 |
·IPN结构微凝胶的制备 | 第38-39页 |
·semi-IPN结构微凝胶的制备 | 第39页 |
·核壳乳液聚合 | 第39-40页 |
·壳层含氟微凝胶的制备 | 第39-40页 |
·核层含氟微凝胶的制备 | 第40页 |
3 测试与表征 | 第40-43页 |
·傅里叶红外光谱(FT-IR)表征 | 第40页 |
·核磁共振氢谱(~1H-NMR)表征 | 第40页 |
·透射电子显微镜(TEM)表征 | 第40页 |
·光子相关光谱(PCS)测试 | 第40-41页 |
·差示扫描量热(DSC)测试 | 第41页 |
·乳液稳定性能测试 | 第41页 |
·与生物大分子结合性能的测试 | 第41-43页 |
·样品制备 | 第41页 |
·荧光光谱测试 | 第41-42页 |
·透射电子显微镜表征 | 第42-43页 |
第三部分 结果与讨论 | 第43-64页 |
1 含氟改性NIPAAm微凝胶的结构与性能 | 第43-54页 |
·结构表征分析 | 第43-47页 |
·FT-IR分析 | 第43-44页 |
·~1H-NMR分析 | 第44页 |
·微凝胶形貌分析 | 第44-47页 |
·性能测试分析 | 第47-52页 |
·PCS分析 | 第47-50页 |
·低临界溶解温度LCST | 第47页 |
·吸水性能 | 第47-49页 |
·粒径分布 | 第49-50页 |
·微凝胶乳液的DSC测试分析 | 第50-51页 |
·微凝胶乳液稳定性 | 第51-52页 |
·含氟改性对微凝胶乳液稳定性的影响 | 第51-52页 |
·微波功率对微凝胶乳液稳定性的影响 | 第52页 |
·小结 | 第52-54页 |
2 不同网络结构微凝胶的性能对比 | 第54-60页 |
·微凝胶形貌分析 | 第54-57页 |
·IPN微凝胶 | 第54-55页 |
·semi-IPN微凝胶 | 第55-56页 |
·壳层含氟核壳微凝胶 | 第56-57页 |
·核层含氟核壳微凝胶 | 第57页 |
·粒径及粒径分布分析 | 第57-58页 |
·粒径变化及溶胀比 | 第57-58页 |
·粒径分布对比 | 第58页 |
·微凝胶乳液稳定性 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
3 含氟NIPAAm温敏微凝胶与生物大分子的结合性能研究 | 第60-64页 |
·微凝胶及生物大分子结合形貌分析 | 第60页 |
·荧光光谱分析 | 第60-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第四部分 全文总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-80页 |
硕士期间发表的论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |