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近红外响应石墨烯—聚合物水凝胶的制备及性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 水凝胶的功能化及应用第13页
    1.2 高力学性能水凝胶第13-17页
        1.2.1 NC水凝胶第14-16页
        1.2.2 其他高力学性能水凝胶第16-17页
    1.3 刺激响应水凝胶第17-18页
    1.4 水凝胶驱动器第18-22页
        1.4.1 水凝胶的各向同性形变第19-20页
        1.4.2 水凝胶的各向异性形变第20-22页
    1.5 自修复水凝胶第22-24页
    1.6 聚合物-石墨烯复合水凝胶第24-31页
        1.6.1 石墨烯和氧化石墨烯第24-26页
        1.6.2 高强度GO-聚合物复合水凝胶第26-27页
        1.6.3 红外和温度响应GO-聚合物复合水凝胶第27-29页
        1.6.4 自修复GO-聚合物复合水凝胶第29-31页
    1.7 本工作的目的与内容第31-32页
第二章 锂藻土增强的高强度、温敏性石墨烯-PNIPAm复合水凝胶第32-58页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 试验部分第34-36页
        2.2.1 原料与试剂第34页
        2.2.2 GO的合成第34页
        2.2.3 GO复合水凝胶的制备第34-35页
        2.2.4 GO的表征第35页
        2.2.5 水凝胶的表征第35-36页
        2.2.6 水凝胶的力学性能测试第36页
    2.3 结果与讨论第36-57页
        2.3.1 GO的表征第36-41页
        2.3.2 GO复合水凝胶的力学性能第41-47页
        2.3.3 GO复合水凝胶的温敏性第47-51页
        2.3.4 还原GO (rGO)复合水凝胶的特性第51-57页
    2.4 本章小结第57-58页
第三章 基于GO-PNIPAm纳米复合水凝胶的IR驱动器第58-78页
    3.1 引言第58-59页
    3.2 实验部分第59-62页
        3.2.1 原料与试剂第59-60页
        3.2.2 GO的合成第60页
        3.2.3 双层纳米复合水凝胶的合成第60-61页
        3.2.4 测试与表征第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-77页
        3.3.1 IR照射引发的温度上升第62-65页
        3.3.2 GO-PNIPAm NC水凝胶的温敏性第65-66页
        3.3.3 水凝胶的IR驱动弯曲第66-73页
        3.3.4 双层NC凝胶的驱动行为第73-77页
    3.4 本章小结第77-78页
第四章NIR激光诱导快速自修复GO-锂藻土-PDMAA复合水凝胶第78-99页
    4.1 引言第78-80页
    4.2 实验部分第80-82页
        4.2.1 原料和试剂第80页
        4.2.2 GO的合成第80页
        4.2.3 GO-锂藻土-PDMAA复合水凝胶的合成第80-81页
        4.2.4 分析测试第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-98页
        4.3.1 温度的快速升高第82-83页
        4.3.2 快速自修复第83-97页
        4.3.3 自修复水凝胶的应用第97-98页
    4.4 本章小结第98-99页
第五章 高强度GO-PAAm/海藻酸-Ca2+ DN水凝胶第99-121页
    5.1 引言第99-101页
    5.2 实验部分第101-104页
        5.2.1 原料与试剂第101页
        5.2.2 GO的合成第101-102页
        5.2.3 复合水凝胶的合成第102-103页
        5.2.4 分析测试第103-104页
    5.3 结果与讨论第104-120页
        5.3.1 GO-PAAm复合水凝胶第104-105页
        5.3.2 GO-PAAm -海藻酸复合水凝胶第105-117页
        5.3.3 GO-PAAm-海藻酸复合水凝胶的自修复第117-120页
    5.4 本章小结第120-121页
结论第121-123页
参考文献第123-139页
攻读博士学位期间取得的研究成果第139-141页
致谢第141-142页
附件第142页

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