摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 互穿网络水凝胶研究进展 | 第14-21页 |
1.2.1 基于共价网络骨架的超强韧水凝胶 | 第15-17页 |
1.2.2 基于非共价作用的双网络水凝胶 | 第17-21页 |
1.3 纳米复合水凝胶研究进展 | 第21-27页 |
1.3.1 基于物理吸附的纳米复合凝胶 | 第22-24页 |
1.3.2 基于化学键合的无机-有机网络 | 第24-27页 |
1.4 基于大分子交联单元的功能凝胶研究进展 | 第27-30页 |
1.5 其他高强韧凝胶设计策略 | 第30-31页 |
1.6 课题的提出 | 第31-33页 |
第二章 仿生高强韧水凝胶的设计与性能研究 | 第33-49页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-38页 |
2.2.1 实验原料 | 第35页 |
2.2.2 实验方法 | 第35-36页 |
2.2.3 凝胶的表征 | 第36-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-48页 |
2.3.1 凝胶的制备 | 第38-39页 |
2.3.2 PEDOT粒子和水凝胶的形貌观察 | 第39-40页 |
2.3.3 PEDOT和水凝胶的合成表征 | 第40-41页 |
2.3.4 凝胶的拉伸性能 | 第41-42页 |
2.3.5 凝胶的压缩性能 | 第42-44页 |
2.3.6 凝胶的抗压缩疲劳 | 第44-46页 |
2.3.7 凝胶的溶胀行为 | 第46-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 Alginate/PAAm杂化凝胶的合成及其性能研究 | 第49-69页 |
3.1 引言 | 第49-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-55页 |
3.2.1 实验原料 | 第51-52页 |
3.2.2 实验方法 | 第52-53页 |
3.2.3 凝胶的表征 | 第53-55页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第55-68页 |
3.3.1 凝胶的合成 | 第55-56页 |
3.3.2 藻酸盐凝胶的流变行为 | 第56-58页 |
3.3.3 Alginate和alginate/PAAm凝胶的压缩性能 | 第58-60页 |
3.3.4 Alginate/PAAm凝胶的拉伸性能 | 第60-62页 |
3.3.5 Alginate/PAAm凝胶的拉伸回复 | 第62-63页 |
3.3.6 Alginate/PAAm凝胶的缺口拉伸研究 | 第63-66页 |
3.3.7 多重价态离子交联的alginate/PAAm凝胶 | 第66-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 聚乙烯醇/交联氧化石墨烯复合凝胶的制备及应用 | 第69-87页 |
4.0 引言 | 第69-70页 |
4.1 实验部分 | 第70-72页 |
4.1.1 实验原料 | 第70页 |
4.1.2 实验方法 | 第70-72页 |
4.2 表征测试 | 第72-74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-86页 |
4.3.1 交联氧化石墨烯的制备与表征 | 第74-78页 |
4.3.2 E-cGO/PVA复合凝胶的制备 | 第78-81页 |
4.3.3 E-cGO/PVA复合凝胶的力学性能 | 第81-83页 |
4.3.4 E-cGO/PVA复合凝胶的软骨细胞贴附性 | 第83-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-87页 |
第五章 基于“核-壳”结构大分子交联单元的高性能水凝胶 | 第87-106页 |
5.1 引言 | 第87-89页 |
5.2 实验部分 | 第89-95页 |
5.2.1 实验原料 | 第89页 |
5.2.2 实验方法 | 第89-95页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第95-105页 |
5.3.1 凝胶的制备 | 第95-96页 |
5.3.2 SDS-NaCl-NaAMPS粒子的组装行为 | 第96-99页 |
5.3.3 凝胶的力学性能 | 第99-102页 |
5.3.4 凝胶的溶胀响应 | 第102-104页 |
5.3.5 凝胶的抗海藻贴附性 | 第104-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
第六章 全文总结与展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-127页 |
作者简介 | 第127页 |
在学期间研究成果 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |