中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.聚乙烯吡咯烷酮及其单体 | 第11-13页 |
1.1 聚乙烯吡咯烷酮及其单体的结构和应用 | 第11页 |
1.2 聚乙烯吡咯烷酮的合成 | 第11-13页 |
2.家蚕丝素蛋白 | 第13-15页 |
2.1 家蚕丝素蛋白的结构 | 第13-14页 |
2.2 家蚕丝素蛋白在生物医学领域的应用 | 第14-15页 |
3.互穿网络聚合物的结构特性 | 第15页 |
4.水凝胶简介 | 第15-17页 |
4.1 水凝胶的结构、分类和研究现状 | 第15-16页 |
4.2 丝素蛋白水凝胶的研究 | 第16页 |
4.3 聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的研究 | 第16-17页 |
5.本文的研究意义和内容 | 第17-19页 |
5.1 研究意义 | 第17-18页 |
5.2 研究内容 | 第18-19页 |
第二章 丝素蛋白/聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的表征 | 第19-35页 |
1.前言 | 第19页 |
2.共聚反应原理 | 第19-20页 |
3.材料与仪器 | 第20-21页 |
3.1 实验材料 | 第20-21页 |
3.2 实验仪器 | 第21页 |
4.实验方法 | 第21-23页 |
4.1 溶液制备 | 第21-22页 |
4.2 互穿网络水凝胶的形貌 | 第22页 |
4.3 互穿网络水凝胶的聚集态结构 | 第22页 |
4.4 互穿网络水凝胶的溶胀性能 | 第22-23页 |
4.5 互穿网络水凝胶的透光性能 | 第23页 |
4.6 互穿网络水凝胶的压缩力学性能 | 第23页 |
5.结果与讨论 | 第23-34页 |
5.1 互穿网络水凝胶的形貌 | 第23-24页 |
5.2 互穿网络水凝胶的聚集态结构 | 第24-27页 |
5.3 互穿网络水凝胶的溶胀性能 | 第27-29页 |
5.4 互穿网络水凝胶的透光性能 | 第29-31页 |
5.5 互穿网络水凝胶的压缩力学性能 | 第31-34页 |
6.本章小结 | 第34-35页 |
第三章 不同质量配比对水凝胶结构和性能的影响 | 第35-50页 |
1.材料与仪器 | 第35-36页 |
1.1 实验材料 | 第35页 |
1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.实验方法 | 第36-38页 |
2.1 溶液制备 | 第36页 |
2.2 凝胶时间及流变性能 | 第36页 |
2.3 凝胶的截面形貌 | 第36页 |
2.4 凝胶的聚集态结构 | 第36-37页 |
2.5 凝胶的溶胀性能 | 第37页 |
2.6 凝胶的透光性能 | 第37页 |
2.7 凝胶的压缩力学性能 | 第37-38页 |
3.结果与讨论 | 第38-49页 |
3.1 凝胶时间及流变性能 | 第38-40页 |
3.2 凝胶的截面形貌 | 第40-41页 |
3.3 凝胶的聚集态结构 | 第41-44页 |
3.4 凝胶的溶胀性能 | 第44-45页 |
3.5 凝胶的透光性能 | 第45-46页 |
3.6 凝胶的压缩力学性能 | 第46-49页 |
4.本章小结 | 第49-50页 |
第四章 不同H_2O_2浓度对水凝胶结构和性能的影响 | 第50-64页 |
1.材料与仪器 | 第50-51页 |
1.1 实验材料 | 第50页 |
1.2 实验仪器 | 第50-51页 |
2.实验方法 | 第51-52页 |
2.1 凝胶时间及流变性能 | 第51页 |
2.3 凝胶的截面形貌 | 第51页 |
2.4 凝胶的聚集态结构 | 第51-52页 |
2.5 凝胶的溶胀性能 | 第52页 |
2.6 凝胶的透光性能 | 第52页 |
2.7 凝胶的压缩力学性能 | 第52页 |
3.结果与讨论 | 第52-62页 |
3.1 凝胶时间及流变性能 | 第52-54页 |
3.2 凝胶的截面形貌 | 第54-55页 |
3.3 凝胶的聚集态结构 | 第55-57页 |
3.4 凝胶的溶胀性能 | 第57-59页 |
3.5 凝胶的透光性能 | 第59页 |
3.6 凝胶的压缩力学性能 | 第59-62页 |
4.本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结语 | 第64-66页 |
1.全文结论 | 第64页 |
2.本文主要研究成果 | 第64-65页 |
3.进一步研究计划 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |