摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 微凝胶 | 第11-12页 |
1.2 环境响应性微凝胶的分类 | 第12-14页 |
1.2.1 pH响应性微凝胶 | 第12-13页 |
1.2.2 温度响应性微凝胶 | 第13页 |
1.2.3 磁场响应性微凝胶 | 第13页 |
1.2.4 光响应性微凝胶 | 第13-14页 |
1.3 微凝胶合成方法 | 第14-16页 |
1.3.1 常规乳液聚合 | 第14页 |
1.3.2 种子乳液聚合 | 第14-15页 |
1.3.3 反相乳液聚合 | 第15页 |
1.3.4 沉淀聚合 | 第15-16页 |
1.3.5 Pickering乳液聚合 | 第16页 |
1.4 微凝胶的应用 | 第16-17页 |
1.4.1 生物医学 | 第16-17页 |
1.4.2 催化反应领域 | 第17页 |
1.4.3 其它领域 | 第17页 |
1.5 微凝胶存在的不足及改进 | 第17-18页 |
1.6 本课题研究的意义和内容 | 第18-21页 |
第二章 Poly(MMA/MAA)/SiO2微凝胶合成及复合凝胶化研究 | 第21-45页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-29页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第21-23页 |
2.2.2 PMMS微凝胶的合成及表面烯基化反应 | 第23-24页 |
2.2.3 阳离子共聚物的合成 | 第24-26页 |
2.2.4 离子键作用法制备PMMS复合水凝胶 | 第26-27页 |
2.2.5 共价键/离子键协同作用法制备PMMS复合水凝胶 | 第27-28页 |
2.2.6 测试与表征 | 第28-29页 |
2.3 结果与分析 | 第29-44页 |
2.3.1 微凝胶的性质 | 第29-31页 |
2.3.2 PMMS微凝胶形成的物理凝胶测试 | 第31-34页 |
2.3.3 阳离子共聚物及其功能化 | 第34-35页 |
2.3.4 烯基功能化的微凝胶V-PMMS | 第35-37页 |
2.3.5 离子键作用法制备PMMS复合水凝胶的结果及分析 | 第37-39页 |
2.3.6 共价键/离子键协同作用法制备PMMS复合水凝胶结果及分析 | 第39-44页 |
2.4 结论 | 第44-45页 |
第三章 未交联的poly(MMA/MAA)/LaponiteRD乳胶粒子合成及复合凝胶化研究 | 第45-67页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-51页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第45-47页 |
3.2.2 Pickering乳液聚合法合成UC-PMML乳胶粒子 | 第47-48页 |
3.2.3 阳离子共聚物的合成及其功能化 | 第48页 |
3.2.4 UC-PMML表面烯基功能化及凝胶化 | 第48页 |
3.2.5 UC-PMML离子键交联复合水凝胶的制备 | 第48-49页 |
3.2.6 共价键/离子键协同作用法制备UC-PMML复合水凝胶 | 第49-50页 |
3.2.7 测试与表征 | 第50-51页 |
3.3 结果与分析 | 第51-65页 |
3.3.1 UC-PMML的微观形貌和pH响应性结果及分析 | 第51-53页 |
3.3.2 UC-PMML物理凝胶的结果及分析 | 第53-56页 |
3.3.3 阳离子共聚物及其功能化的测试结果与分析 | 第56页 |
3.3.4 UC-PMML离子键交联复合水凝胶的结果及分析 | 第56-58页 |
3.3.5 V-UC-PMML凝胶化结果及分析 | 第58-60页 |
3.3.6 共价键/离子键协同作用制备UC-PMML复合水凝胶结果及分析 | 第60-65页 |
3.4 结论 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-85页 |
附录 | 第85页 |