摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-40页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 点击化学 | 第14-28页 |
1.2.1 点击化学的概念 | 第14页 |
1.2.2 点击化学的类型 | 第14-18页 |
1.2.3 点击化学在高分子合成中的应用 | 第18-28页 |
1.3 聚合物自组装 | 第28-38页 |
1.3.1 基于线性嵌段共聚物的自组装 | 第28-30页 |
1.3.2 基于线性交替共聚物的自组装 | 第30-31页 |
1.3.3 基于梳状共聚物的自组装 | 第31-32页 |
1.3.4 基于星型多臂共聚物的自组装 | 第32-33页 |
1.3.5 基于树枝状聚合物的自组装 | 第33-35页 |
1.3.6 基于超支化聚合物的自组装 | 第35-38页 |
1.4 本论文的研究内容和意义 | 第38-40页 |
第二章 超薄交替共聚物纳米管的自组装与功能化研究 | 第40-68页 |
2.1 引言 | 第40-42页 |
2.2 实验 | 第42-46页 |
2.2.1 实验原料、仪器、设备 | 第42-43页 |
2.2.2 合成方法 | 第43-44页 |
2.2.3 组装体的制备 | 第44页 |
2.2.4 测试 | 第44-46页 |
2.3 结果与讨论 | 第46-66页 |
2.3.1 P(DHB-a-BDT)的合成与表征 | 第46-51页 |
2.3.2 组装体的形貌表征 | 第51-56页 |
2.3.3 纳米管的功能化 | 第56-60页 |
2.3.4 耗散粒子动力学模拟 | 第60-66页 |
2.4 本章小结 | 第66-68页 |
第三章 交替共聚物物理凝胶的制备及其性能研究 | 第68-85页 |
3.1 引言 | 第68-70页 |
3.2 实验 | 第70-72页 |
3.2.1 实验原料、仪器、设备 | 第70-71页 |
3.2.2 合成方法 | 第71页 |
3.2.3 凝胶的制备 | 第71页 |
3.2.4 测试 | 第71-72页 |
3.3 结果与讨论 | 第72-84页 |
3.3.1 P(DHB-a-EDT)的合成与表征 | 第72-74页 |
3.3.2 凝胶的制备 | 第74-75页 |
3.3.3 临界凝胶浓度 | 第75页 |
3.3.4 凝胶的微结构分析 | 第75-78页 |
3.3.5 凝胶的耐温稳定性 | 第78页 |
3.3.6 凝胶的流变性能 | 第78-80页 |
3.3.7 凝胶化的驱动力分析 | 第80-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
第四章 含两亲性侧基的梳状聚合物的合成及其自组装行为为研究 | 第85-106页 |
4.1 引言 | 第85-87页 |
4.2 实验 | 第87-92页 |
4.2.1 实验原料、仪器、设备 | 第87-88页 |
4.2.2 偶氮苯侧链刷状聚合物(PAzoAM)的合成 | 第88-90页 |
4.2.3 组装体的制备 | 第90-91页 |
4.2.4 测试 | 第91-92页 |
4.3 结果与讨论 | 第92-104页 |
4.3.1 聚合物的合成与表征 | 第92-96页 |
4.3.2 组装体的形貌表征 | 第96-100页 |
4.3.3 组装体的光响应性研究 | 第100-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-106页 |
第五章 单巯基两亲性超支化多臂共聚物的合成及抗蛋白吸附性能研究 | 第106-126页 |
5.1 引言 | 第106-108页 |
5.2 实验 | 第108-113页 |
5.2.1 实验原料、仪器、设备 | 第108-109页 |
5.2.2 巯基功能化两亲性超支化多臂共聚物(SH-HBPO-star-PEO)的合成 | 第109-111页 |
5.2.3 金纳米粒子的制备 | 第111-112页 |
5.2.4 组装体的制备 | 第112页 |
5.2.5 测试 | 第112-113页 |
5.3 结果与讨论 | 第113-125页 |
5.3.1 聚合物的合成与表征 | 第113-119页 |
5.3.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第119-120页 |
5.3.3 水接触角数据 | 第120页 |
5.3.4 聚合物诱导金纳米粒子组装 | 第120-123页 |
5.3.5 抗蛋白吸附实验 | 第123-125页 |
5.4 本章小结 | 第125-126页 |
第六章 全文总结 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-153页 |
攻读学位期间发表或投寄的论文 | 第153-154页 |
致谢 | 第154页 |