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丝素蛋白/聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的研究

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

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