致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 前言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-45页 |
2.1 水凝胶的定义和分类 | 第15-16页 |
2.1.1 水凝胶的定义 | 第15页 |
2.1.2 水凝胶的分类 | 第15-16页 |
2.2 高强高韧水凝胶 | 第16-23页 |
2.2.1 拓扑结构(滑轮)水凝胶 | 第17-18页 |
2.2.2 纳米复合水凝胶 | 第18-19页 |
2.2.3 双网络水凝胶 | 第19-23页 |
2.3 物理作用增强互穿网络水凝胶 | 第23-28页 |
2.3.1 氢键作用 | 第23-26页 |
2.3.2 纳米粒子作用 | 第26-27页 |
2.3.3 离子键 | 第27-28页 |
2.4 水凝胶的机械性能 | 第28-32页 |
2.4.1 弹性模量和溶胀率 | 第28-30页 |
2.4.2 强度、韧性和断裂 | 第30-32页 |
2.5 小角散射表征水凝胶结构 | 第32-43页 |
2.5.1 聚合物溶液散射理论 | 第33-35页 |
2.5.2 分形维数 | 第35-37页 |
2.5.3 凝胶散射理论 | 第37-40页 |
2.5.4 高强度水凝胶的小角散射分析 | 第40-43页 |
2.6 课题的提出 | 第43-45页 |
3 聚乙二醇改性互穿网络水凝胶 | 第45-67页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-48页 |
3.2.1 原料 | 第46页 |
3.2.2 互穿网络水凝胶制备实验 | 第46-47页 |
3.2.3 机械性能测试 | 第47-48页 |
3.2.4 同步辐射小角X光实验 | 第48页 |
3.2.5 溶胀率测试 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-66页 |
3.3.1 互穿网络水凝胶的拉伸性能 | 第48-51页 |
3.3.2 互穿网络水凝胶的压缩和撕裂性能 | 第51-55页 |
3.3.3 互穿网络水凝胶小角X光散射分析 | 第55-61页 |
3.3.4 单网络水凝胶小角X光散射分析 | 第61-64页 |
3.3.5 互穿网络水凝胶结构与性能 | 第64-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
4 聚环氧乙烷改性互穿网络水凝胶 | 第67-87页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 实验部分 | 第67-69页 |
4.2.1 原料 | 第67页 |
4.2.2 互穿网络水凝胶制备实验 | 第67-68页 |
4.2.3 机械性能测试 | 第68页 |
4.2.4 扫描电镜实验 | 第68页 |
4.2.5 同步辐射小角X光实验 | 第68-69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-85页 |
4.3.1 聚环氧乙烷分子量对互穿网络水凝胶的影响 | 第69-76页 |
4.3.2 聚环氧乙烷用量对互穿网络水凝胶的影响 | 第76-79页 |
4.3.3 聚环氧乙烷对互穿网络水凝胶结构的影响 | 第79-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
5 第一网络共聚改性互穿网络水凝胶 | 第87-121页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 实验部分 | 第87-89页 |
5.2.1 原料 | 第87-88页 |
5.2.2 单网络和互穿网络水凝胶制备 | 第88页 |
5.2.3 扫描电镜和激光共聚焦显微镜实验 | 第88页 |
5.2.4 同步辐射小角X光实验 | 第88页 |
5.2.5 机械性能测试 | 第88-89页 |
5.2.6 溶胀率测试 | 第89页 |
5.3 结果与讨论 | 第89-119页 |
5.3.1 单网络和互穿网络水凝胶的机械性能 | 第89-93页 |
5.3.2 第一网络丙烯酰胺含量对互穿网络水凝胶机械性能的影响 | 第93-103页 |
5.3.3 互穿网络水凝胶受力前后结构变化 | 第103-110页 |
5.3.4 互穿网络水凝胶的溶胀性能与溶剂影响 | 第110-114页 |
5.3.5 不同共聚单体对互穿网络水凝胶的影响 | 第114-119页 |
5.4 本章小结 | 第119-121页 |
6 结论 | 第121-123页 |
6.1 主要结论 | 第121-122页 |
6.2 论文创新点 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-143页 |
作者简介 | 第143-144页 |
攻读博士学位期间发表和录用的论文及专利 | 第144页 |