摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论(自组装螺旋聚电解质相互作用及相行为) | 第13-43页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 超分子自组装螺旋结构 | 第14-24页 |
1.2.1 超分子化学的起源 | 第14-15页 |
1.2.2 超分子自组装技术 | 第15-19页 |
1.2.3 超分子自组装螺旋结构 | 第19-24页 |
1.3 溶液中带电螺旋结构的相互作用 | 第24-31页 |
1.3.1 非极性电解质溶液中的螺旋结构 | 第24-25页 |
1.3.2 带电柱状螺旋结构在电解质溶液中 | 第25-26页 |
1.3.3 聚电解质溶液中反离子凝聚导致的短程吸引作用 | 第26-29页 |
1.3.4 带电螺旋之间的角向关联相互作用 | 第29-31页 |
1.4 溶液中螺旋柱状结构的相行为 | 第31-33页 |
1.4.1 hard-rod溶致液晶相变的Onsager理论 | 第31页 |
1.4.2 带电螺旋结构的相行为 | 第31-33页 |
1.5 本论文的设计思想、研究内容及意义 | 第33-36页 |
参考文献 | 第36-43页 |
第2章 带电超分子纳米管稀溶液中介观相行为 | 第43-61页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 实验部分 | 第44-47页 |
2.2.1 实验试剂 | 第44-45页 |
2.2.2 样品制备 | 第45页 |
2.2.3 实验仪器及方法 | 第45-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
2.3.1 螺旋纳米管随陈化时间聚集行为变化 | 第47-49页 |
2.3.2 离子特异性对中间态Hexatic结构的影响 | 第49-52页 |
2.3.3 带电螺旋纳米管介观相转变机理 | 第52-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
第3章 带电螺旋纳米管长程排列机制 | 第61-83页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-64页 |
3.2.1 实验试剂 | 第62页 |
3.2.2 样品制备 | 第62页 |
3.2.3 实验仪器及方法 | 第62-64页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第64-78页 |
3.3.1 螺旋纳米管每层包含分子数的结构解析 | 第64-67页 |
3.3.2 螺旋超分子纳米管短程吸引及相图 | 第67-72页 |
3.3.3 螺旋超分子纳米管形成四方相的结晶过程 | 第72-77页 |
3.3.4 螺旋超分子纳米管角向旋转的WAXS表征 | 第77-78页 |
3.4 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
第4章 带电超分子纳米管四方结构对反离子的响应 | 第83-109页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 实验部分 | 第84-86页 |
4.2.1 实验试剂 | 第84页 |
4.2.2 样品制备 | 第84-85页 |
4.2.3 实验仪器及方法 | 第85-86页 |
4.3 结果与讨论 | 第86-104页 |
4.3.1 不同外加离子对超分子纳米管结构的影响 | 第86-89页 |
4.3.2 季铵阳离子对超分子纳米管正交阵列的影响 | 第89-93页 |
4.3.3 碱金属阳离子对超分子纳米管正交阵列的影响 | 第93-99页 |
4.3.4 离子特异性对混合溶液pH的影响 | 第99-102页 |
4.3.5 讨论 | 第102-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
第5章 总结与展望 | 第109-111页 |
5.1 总结 | 第109-110页 |
5.2 展望 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第113页 |