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 |