中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
本论文创新之处 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-54页 |
1.1 常见的物质受限形态 | 第13-15页 |
1.2 玻璃及玻璃化转变理论 | 第15-18页 |
1.3 小分子受限于纳米孔中玻璃化转变行为 | 第18-23页 |
1.4 高分子受限于纳米孔中玻璃化转变行为 | 第23-31页 |
1.5 高分子的结晶行为 | 第31-34页 |
1.6 高分子在纳米孔道中的结晶行为 | 第34-39页 |
1.7 宽频介电松弛 | 第39-44页 |
1.8 本论文主要工作 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-54页 |
第二章 聚甲基丙烯酸甲酯在纳米孔道中的玻璃化转变行为 | 第54-93页 |
2.1 前言 | 第54-56页 |
2.2 实验部分 | 第56-59页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第56页 |
2.2.2 样品制备 | 第56-58页 |
2.2.3 测试表征 | 第58-59页 |
2.3 结果与讨论 | 第59-87页 |
2.3.1 样品的形貌表征 | 第59-60页 |
2.3.2 复合样品中PMMA的质量分数 | 第60-61页 |
2.3.3 受限态PMMA纳米棒的玻璃化转变行为 | 第61-76页 |
2.3.3.1 孔径大小对具有核壳结构的PMMA纳米棒的受限玻璃化转变温度的影响 | 第61-63页 |
2.3.3.2 孔径大小对具有核壳结构的PMMA纳米棒的受限链动力学的影响 | 第63-70页 |
2.3.3.3 孔壁化学性质对具有核壳结构的PMMA纳米棒的玻璃化转变行为的影响 | 第70-76页 |
2.3.4 受限在纳米孔道中的PMMA纳米棒核壳结构的形成 | 第76-87页 |
2.3.4.1 降温速率对PMMA纳米棒核壳结构形成的影响 | 第76-83页 |
2.3.4.2 纳米孔径和界面相互作用对PMMA纳米棒核壳结构形成的影响 | 第83-87页 |
2.4 结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
第三章 药物小分子在氧化铝纳米孔道中的玻璃化转变行为 | 第93-121页 |
3.1 前言 | 第93-95页 |
3.2 实验部分 | 第95-98页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第95-96页 |
3.2.2 样品制备 | 第96页 |
3.2.3 测试表征 | 第96-98页 |
3.3 结果与讨论 | 第98-116页 |
3.3.1 样品的形貌表征 | 第98页 |
3.3.2 复合样品中的药物小分子的质量分数 | 第98-99页 |
3.3.3 受限态对小分子的玻璃化转变温度的影响 | 第99-101页 |
3.3.4 受限态小分子的动力学 | 第101-107页 |
3.3.5 药物小分子/AAO样品“三层模型”向“两层模型”的演化 | 第107-112页 |
3.3.6 界面相互作用与分子间相互作用对界面层形成的影响 | 第112-116页 |
3.4 结论 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-121页 |
第四章 聚乙二醇在氧化铝纳米孔道中的结晶行为 | 第121-144页 |
4.1 前言 | 第121-123页 |
4.2 实验部分 | 第123-125页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第123页 |
4.2.2 样品制备 | 第123-124页 |
4.2.3 测试表征 | 第124-125页 |
4.3 结果与讨论 | 第125-140页 |
4.3.1 样品的形貌表征 | 第125-126页 |
4.3.2 复合样品中PEG的质量分数 | 第126-127页 |
4.3.3 受限PEG的结晶熔融行为 | 第127-131页 |
4.3.3.1 PEG纳米棒/AAO样品 | 第127-130页 |
4.3.3.2 PEG纳米管/AAO样品 | 第130-131页 |
4.3.4 介电谱研究受限PEG的结晶行为 | 第131-138页 |
4.3.4.1 BDS追踪PEG纳米棒/AAO样品的降温结晶过程 | 第131-134页 |
4.3.4.2 BDS追踪PEG纳米管/AAO样品的降温结晶过程 | 第134-136页 |
4.3.4.3 受限PEG的链动力学与结晶行为 | 第136-138页 |
4.3.5 界面相互作用对受限PEG结晶过程的影响 | 第138-140页 |
4.4 结论 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-144页 |
结束语 | 第144-146页 |
参考文献 | 第145-146页 |
攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第146-148页 |
致谢 | 第148-150页 |