摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-37页 |
·引言 | 第16页 |
·智能水凝胶的类型 | 第16-18页 |
·温敏性智能水凝胶的温敏机理 | 第18-19页 |
·PNIPAAm 系水凝胶合成 | 第19-21页 |
·单体交联 | 第19页 |
·聚合物交联 | 第19-20页 |
·载体的接枝共聚 | 第20页 |
·其他方法 | 第20-21页 |
·NIPAAm 系水凝胶性能提高 | 第21-26页 |
·接枝共聚法 | 第21-22页 |
·冷处理法 | 第22页 |
·相分离 | 第22页 |
·成孔剂成孔 | 第22-23页 |
·互穿网络 | 第23-24页 |
·物理交联 | 第24-26页 |
·拓扑结构 | 第26页 |
·NIPAAm 系水凝胶的构效关系 | 第26-28页 |
·温敏水凝胶的应用 | 第28-31页 |
·医学 | 第28-29页 |
·水处理 | 第29页 |
·记忆材料 | 第29-30页 |
·人工肌肉 | 第30-31页 |
·化学机器阀及感应元件 | 第31页 |
·眼药水 | 第31页 |
·本课题的研究目的 | 第31-32页 |
·本课题的研究内容 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-37页 |
第二章 紫外引发法制备快速响应聚(N-异丙基丙烯酰胺)/聚丙烯酰胺 IPN 水凝胶 | 第37-52页 |
·引言 | 第37-38页 |
·实验部分 | 第38-41页 |
·实验仪器及设备 | 第38页 |
·实验试剂 | 第38-39页 |
·S-N 纳米复合第一网络凝胶的制备 | 第39-40页 |
·第二网络水凝胶的引入 | 第40页 |
·分析测试方法 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-49页 |
·PNIPAAm/clay 纳米复合凝胶聚合反应机理 | 第41-42页 |
·紫外光引发制备凝胶的原理 | 第42-43页 |
·IPN 水凝胶的制备 | 第43-44页 |
·水凝胶的结构表征 | 第44-45页 |
·水凝胶的内部形貌 | 第45-46页 |
·退溶胀性能 | 第46页 |
·动态力学性能 | 第46-48页 |
·热相转变行为 | 第48-49页 |
本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第三章 聚(N-异丙基丙烯酰胺)/聚丙烯酰胺 IPN 水凝胶的性能可控性研究 | 第52-78页 |
·引言 | 第52-53页 |
·实验部分 | 第53-56页 |
·实验仪器及设备 | 第53页 |
·实验试剂 | 第53-54页 |
·第一网络凝胶的制备 | 第54页 |
·第二网络凝胶的引入 | 第54页 |
·实验流程图及本章中各凝胶试样的配比 | 第54-55页 |
·分析测试方法 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-75页 |
·水凝胶的结构表征 | 第56-57页 |
·凝胶的退溶胀性能 | 第57-62页 |
·凝胶的溶胀性能 | 第62-66页 |
·凝胶的平衡溶胀性能 | 第66-68页 |
·凝胶的热行为 | 第68-70页 |
·凝胶的透光性能 | 第70-71页 |
·凝胶的动态力学性能 | 第71-73页 |
·凝胶的内部形貌 | 第73-75页 |
本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第四章 聚(N-异丙基丙烯酰胺)/聚丙烯酰胺 IPN 水凝胶在药物缓释方面的应用 | 第78-93页 |
·引言 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-81页 |
·实验仪器及设备 | 第79页 |
·实验试剂 | 第79-80页 |
·互穿网络水凝胶的制备 | 第80页 |
·振荡溶胀/退溶胀性能测试 | 第80页 |
·牛血清白蛋白(BSA)的标准吸收曲线 | 第80页 |
·BSA 模型药物包载实验 | 第80-81页 |
·BSA 药物释放实验 | 第81页 |
·结果与讨论 | 第81-91页 |
·振荡溶胀/退溶胀性能测试 | 第81-83页 |
·牛血清白蛋白(BSA)的标准吸收曲线 | 第83-84页 |
·BSA 在20℃下的释放 | 第84-87页 |
·BSA 在37℃下的释放 | 第87-91页 |
本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-93页 |
第五章 结论 | 第93-94页 |
硕士期间发表论文及专利情况 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |