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低弹性模量水凝胶力学性能测定方法的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第9-20页
    1.1 研究意义第9-10页
    1.2 水凝胶第10-15页
        1.2.1 水凝胶的定义第10页
        1.2.2 水凝胶的分类第10页
        1.2.3 水凝胶的交联方式第10-11页
        1.2.4 水凝胶的应用第11页
        1.2.5 常见制备水凝胶的高分子第11-15页
    1.3 水凝胶力学性能的测量第15-18页
        1.3.1 拉伸法第15-16页
        1.3.2 压缩法第16页
        1.3.3 压痕法第16-18页
    1.4 研究目的第18页
    1.5 研究内容第18-20页
2 水凝胶制备条件研究第20-26页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-23页
        2.2.1 实验试剂与仪器第20页
        2.2.2 主要溶液制备第20-21页
        2.2.3 水凝胶制备第21-23页
        2.2.4 水凝胶的溶胀时间测定第23页
    2.3 结果与讨论第23-25页
        2.3.1 水凝胶的透明度第23-24页
        2.3.2 水凝胶的溶胀率第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 拉伸法测量水凝胶弹性模量第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-30页
        3.2.1 实验试剂与仪器第26-27页
        3.2.2 主要溶液制备第27页
        3.2.3 水凝胶制备第27-29页
        3.2.4 拉伸法测量水凝胶杨氏模量第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-35页
        3.3.1 胡克定律适用性分析第30-32页
        3.3.2 拉伸法测量水凝胶杨氏模量第32-33页
        3.3.3 砝码浮力对拉伸法的影响第33-35页
        3.3.4 拉伸法测量多种水凝胶的杨氏模量第35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 微球法测量水凝胶杨氏模量第36-50页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验部分第36-40页
        4.2.1 实验试剂与仪器第36-37页
        4.2.2 主要溶液制备第37页
        4.2.3 水凝胶制备第37-39页
        4.2.4 微球法测量水凝胶杨氏模量第39-40页
    4.3 经典赫兹理论第40-41页
    4.4 经典赫兹理论的限制第41-43页
    4.5 结果与讨论第43-49页
        4.5.1 水凝胶厚度第43页
        4.5.2 水凝胶表面形貌第43页
        4.5.3 泊松系数第43-44页
        4.5.4 杨氏模量的计算第44-49页
    4.6 本章小结第49-50页
5 压痕重力法测量水凝胶杨氏模量第50-62页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验部分第50-54页
        5.2.1 实验试剂与仪器第50-51页
        5.2.2 主要溶液制备第51页
        5.2.3 水凝胶制备第51-53页
        5.2.4 微球法测量水凝胶杨氏模量第53-54页
    5.3 压痕重力法公式推导第54-56页
    5.4 结果与讨论第56-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 结论与展望第62-64页
    6.1 主要研究工作与结论第62-63页
    6.2 未来展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页

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