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疏水改性聚乙二醇大分子单体的合成、表征及其水凝胶的制备

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
第一章 前言第8-10页
第二章 文献综述第10-32页
 2.1 聚乙二醇型两亲性大分子单体的性质及其合成第10-13页
  2.1.1 PEG两亲性大分子单体的端基种类及其性质第10-11页
  2.1.2 PEG两亲性大分子单体的合成第11-12页
  2.1.3 PEG/PEO两亲性大分子单体的表征第12-13页
 2.2 两亲性大分子单体的自组装第13-21页
  2.2.1 表面活性剂溶液的胶束化理论第13-14页
  2.2.2 两亲性大分子在水溶液中的聚集第14-20页
   2.2.2.1 疏水端基PEG的自组装历程第15-16页
   2.2.2.2 自组装体系的宏观力学特征第16-18页
   2.2.2.3 端基聚集数的表征第18-20页
  2.2.3 小结第20-21页
 2.3 水凝胶的合成及表征第21-32页
  2.3.1 水凝胶的制备第21-26页
   2.3.1.1 用于制备水凝胶的大分子单体第22-23页
   2.3.1.2 制备方法第23-26页
  2.3.2 水凝胶的结构与性能第26-28页
  2.3.3 PEG/PEO水凝胶性能的调控第28-30页
   2.3.3.1 单体浓度对水凝胶性能的影响第28-29页
   2.3.3.2 大分子单体分子量对水凝胶性能的影响第29-30页
   2.3.3.3 光照时间对水凝胶性能的影响第30页
  2.3.4 水凝胶的应用第30-31页
   2.3.4.1 在组织工程中的应用第30-31页
   2.3.4.2 药物控制释放体系第31页
  2.3.5 展望第31-32页
第三章 实验部分第32-39页
 3.1 实验药品第32-33页
 3.2 聚合方法及实验装置第33-34页
  3.2.1 对氯甲基苯乙烯双取代聚乙二醇(PEG-VB)的合成第33-34页
  3.2.2 水凝胶的合成方法第34页
 3.3 测试及分析方法第34-39页
  3.3.1 大分子单体PEG-VB的结构与性能测定方法第34-35页
  3.3.2 水凝胶的性能表征第35-39页
   3.3.2.1 溶胀实验第35页
   3.3.2.2 交联点间分子量及平均孔径大小的测量方法第35-36页
   3.3.2.3 牛血清蛋白在凝胶膜中扩散系数的测定第36-39页
第四章 对氯甲基苯乙烯双取代聚乙二醇的合成与表征第39-48页
 4.1 对氯甲基苯乙烯双取代聚乙二醇(PEG-VB)的制备第39-40页
 4.2 PEG-VB大分子单体的结构分析与表征第40-46页
  4.2.1 PEG-VB的分子量及端基取代数目第40-41页
  4.2.2 PEG-VB的结构表征第41-46页
 4.3 小结第46-48页
第五章 PEG-VB水溶液聚集行为第48-58页
 5.1 PEG-VB的浊点第48-49页
 5.2 PEG-VB水溶液的表面行为第49-51页
  5.2.1 PEG-VB稀溶液表面张力动力学第49-50页
  5.2.2 PEG-VB水溶液的临界胶束浓度第50-51页
 5.3 溶剂对PEG-VB大分子水溶液聚集行为的影呼响第51-53页
 5.4 流变行为第53-55页
 5.5 PEG-VB分子水溶液自组装过程的描述第55-56页
 5.6 小结第56-58页
第六章 PEG-VB水凝胶的合成及表征第58-72页
 6.1 PEG-VB水凝胶的制备第58-59页
 6.2 紫外光光照时间对水凝胶性能的影响第59-62页
  6.2.1 对交联点间数均分子量的影响第59页
  6.2.2 对孔径大小的影响第59-60页
  6.2.3 对平衡体积常数的影响第60-62页
 6.3 大分子单体浓度对水凝胶性能的影响第62-65页
  6.3.1 对Mc的影响第62-63页
  6.3.2 对孔径的影响第63-64页
  6.3.3 对聚合物平衡体积常数的影响第64-65页
 6.4 单体分子量的影响第65-66页
 6.5 水凝胶结构模型第66-67页
 6.6 水凝胶的渗透性能第67-71页
  6.6.1 工作曲线第67页
  6.6.2 分配系数第67-69页
  6.6.3 扩散动力学第69页
  6.6.4 扩散系数第69-71页
 6.7 小结第71-72页
第七章 结论第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

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