提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-43页 |
第一节 聚合物微球 | 第8-23页 |
·中空微球 | 第9-17页 |
·复合微球 | 第17-19页 |
·微胶囊 | 第19-23页 |
第二节 功能性聚合物微球 | 第23-33页 |
·荧光聚合物微球 | 第23-26页 |
·磁性聚合物微球 | 第26-29页 |
·其它功能性及双功能聚合物微球 | 第29-31页 |
·基于功能性聚合物微球构筑胶体晶体 | 第31-33页 |
第三节 凝胶微球 | 第33-41页 |
·PNIPAM 水凝胶 | 第34-35页 |
·PNIPAM 凝胶微球 | 第35-38页 |
·纳米微粒与PNIPAM 的复合 | 第38-39页 |
·PNIPAM 凝胶微球的应用 | 第39-41页 |
第四节 本文的设计思路 | 第41-43页 |
第二章 种子乳液聚合法制备聚合物中空及复合微球 | 第43-72页 |
第一节 实验部分 | 第43-46页 |
·实验原料 | 第43-44页 |
·无皂乳液聚合法制备单分散种子粒子 | 第44页 |
·聚合物中空微球的制备 | 第44-45页 |
·溶胀法和半连续法制备聚合物中空和复合微球 | 第45页 |
·单体转化率的测定 | 第45页 |
·测试仪器 | 第45-46页 |
第二节 单分散聚合物中空微球的合成与表征 | 第46-61页 |
·中空微球的形成机理 | 第48-52页 |
·MMA/DVB 用量比对中空球形成的影响 | 第52-54页 |
·HEMA 的用量对中空球形态的影响 | 第54-55页 |
·单体/种子质量比对中空球形态的影响 | 第55-56页 |
·种子表面电荷密度和种子尺寸对中空球形态的影响 | 第56-59页 |
·交联种子对微球形态的影响 | 第59-60页 |
·表面活性剂SDS对中空球形态的影响 | 第60-61页 |
第三节 溶胀法结合半连续法制备聚合物中空及复合微球 | 第61-71页 |
·以MMA 和DVB 作单体制备中空及复合微球 | 第62-67页 |
·以St和DVB作单体制备中空及复合微球 | 第67-69页 |
·以MMA 和EGDMA 作单体制备复合微球 | 第69-71页 |
本章小结 | 第71-72页 |
第三章 含稀土配合物的荧光中空微球的合成与组装 | 第72-88页 |
第一节 实验部分 | 第72-75页 |
·实验原料 | 第72-73页 |
·种子的制备 | 第73页 |
·荧光聚合物中空微球的制备 | 第73页 |
·荧光聚合物复合微球的制备 | 第73-74页 |
·发光胶体晶体的制备 | 第74页 |
·带有二氧化硅核的荧光中空微球的合成 | 第74页 |
·测试仪器 | 第74-75页 |
第二节 荧光中空和复合聚合物微球的制备及组装 | 第75-82页 |
第三节 带有二氧化硅核的荧光中空微球 | 第82-87页 |
本章小结 | 第87-88页 |
第四章 相分离法制备发光聚甲基丙烯酸甲酯纳米胶囊 | 第88-98页 |
第一节 实验部分 | 第89页 |
·实验原料 | 第89页 |
·发光PMMA 纳米胶囊的制备 | 第89页 |
·测试仪器 | 第89页 |
第二节 发光PMMA 纳米胶囊的制备 | 第89-97页 |
·乳化剂的选择 | 第90-91页 |
·荧光纳米胶囊 | 第91-93页 |
·乳化剂浓度对胶囊荧光强度的影响 | 第93-94页 |
·影响纳米胶囊尺寸的因素 | 第94-95页 |
·pH 值对纳米胶囊荧光性质的影响 | 第95-97页 |
本章小结 | 第97-98页 |
第五章 具有荧光、磁性以及温敏性多功能聚合物微球的合成.. | 第98-118页 |
第一节 实验部分 | 第99-101页 |
·实验原料 | 第99页 |
·水溶性Fe_3O_4 纳米粒子的制备 | 第99页 |
·具有荧光、磁性以及温敏性的多功能复合微球的合成 | 第99-101页 |
·表征仪器 | 第101页 |
第二节 带有正电荷的PS/PNIPAM 核壳微球的合成 | 第101-117页 |
·PS/PNIPAM 核壳微球的合成与表征 | 第101-104页 |
·NIPAM 的用量对PS/PNIPAM 核壳微球温敏性的影响 | 第104-105页 |
·AEMH 的用量对PS/PNIPAM 核壳微球温敏性和电势的影响 | 第105-117页 |
本章小结 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-131页 |
作者简介 | 第131-132页 |
博士期间发表的论文 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
摘要 | 第135-138页 |
Abstract | 第138-140页 |