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CMC/PNIPA/粘土纳米复合水凝胶的制备及结构性能表征

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第一章 绪论第17-32页
   ·引言第17页
   ·智能水凝胶第17-19页
     ·温度敏感水凝胶第17-18页
     ·pH敏感水凝胶第18页
     ·光敏水凝胶第18页
     ·压敏水凝胶第18页
     ·电敏水凝胶第18-19页
   ·智能水凝胶的最新发展第19-23页
     ·双重响应水凝胶第19-21页
     ·聚两性电解质水凝胶第21页
     ·纳米复合水凝胶第21-23页
   ·NIPA系温度敏感水凝胶第23-26页
     ·合成第23-24页
     ·水凝胶的应用研究第24-26页
   ·天然大分子羧甲基纤维素钠第26-27页
   ·本课题的提出及主要研究内容第27-28页
 参考文献第28-32页
第二章 羧甲基纤维素钠/聚(N-异丙基丙烯酰胺)/粘土半互穿网络水凝胶的制备及其结构研究第32-50页
   ·前言第32-33页
   ·实验部分第33-36页
     ·原料与试剂第33页
     ·水凝胶的制备第33-35页
     ·红外分析(FTIR)第35页
     ·透射电子显微镜(TEM)第35页
     ·热失重(TG)第35页
     ·广角X射线衍射(WAXD)第35-36页
     ·密度第36页
     ·力学性能第36页
   ·结果与讨论第36-48页
     ·纳米复合水凝胶的结构第36-42页
     ·水凝胶的结构分析和交联机理第42-44页
     ·水凝胶的力学性能第44-48页
   ·本章小结第48页
 参考文献第48-50页
第三章 羧甲基纤维素钠/聚(N-异丙基丙烯酰胺)半互穿网络纳米复合水凝胶的溶胀行为及其pH/温度敏感性研究第50-67页
   ·引言第50页
   ·实验部分第50-52页
     ·凝胶式样的制备第50页
     ·低临界相变温度(VPTT)的测定第50-51页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第51页
     ·温度敏感性第51页
     ·pH敏感性第51页
     ·水凝胶的溶胀动力学第51页
     ·水凝胶的消溶胀动力学第51-52页
     ·水凝胶的温度脉冲响应性第52页
   ·结果与讨论第52-65页
     ·水凝胶的体积相转变(VPTT)第52-53页
     ·水凝胶的形态结构第53-55页
     ·水凝胶的温度敏感性第55-57页
     ·水凝胶的pH敏感性第57-59页
     ·水凝胶的溶胀动力学第59-62页
     ·水凝胶的消溶胀动力学第62-64页
     ·水凝胶的温度脉冲响应性第64-65页
   ·本章小结第65-66页
 参考文献第66-67页
第四章 多孔CMC/PNIPA/Clay水凝胶的制备第67-76页
   ·引言第67-68页
   ·实验部分第68-69页
     ·原料及试剂第68页
     ·水凝胶的制备第68页
     ·水凝胶的温敏性测定第68页
     ·水凝胶的消溶胀动力学测定第68-69页
     ·扫描电镜(SEM)观察第69页
     ·粒度测定第69页
   ·结果与讨论第69-75页
     ·粘土颗粒在不同介质中的聚集情况第69-71页
     ·水凝胶的形貌观察第71-72页
     ·NaCl浓度对凝胶平衡溶胀度的影响第72-73页
     ·NaCl浓度对凝胶消溶胀行为的影响第73-74页
     ·NaCl浓度对凝胶溶胀行为的影响第74-75页
   ·本章小结第75页
 参考文献第75-76页
第五章 CMC/PNIPA/Clay纳米复合水凝胶的药物缓释性能的初步研究第76-88页
   ·引言第76-77页
   ·实验部分第77-78页
     ·凝胶试样及药物第77页
     ·5-Fu的标准工作曲线第77页
     ·药物的包埋第77页
     ·药物体外释放测定第77-78页
   ·结果与讨论第78-86页
     ·5-氟尿嘧啶的物理化学性质第78页
     ·CMC的用量对释药性能的影响第78-79页
     ·介质的温度对释药性能的影响第79-80页
     ·介质的pH值对释药性能的影响第80-83页
     ·数学释放模型拟合第83-86页
     ·释放机理探讨第86页
   ·本章小结第86-87页
 参考文献第87-88页
第六章 全文总结第88-90页
攻读硕士学位期间发表的论文第90-91页
致谢第91页

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