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磺酸盐甜菜碱型两性聚合物水凝胶的制备及应用

中文摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 水凝胶概述第13-24页
        1.1.1 水凝胶的定义第13页
        1.1.2 水凝胶的分类第13-19页
            1.1.2.1 pH敏感性水凝胶第13-15页
            1.1.2.2 光敏性水凝胶第15页
            1.1.2.3 温度敏感性水凝胶第15-16页
            1.1.2.4 盐敏性水凝胶第16-17页
            1.1.2.5 磁场敏感性水凝胶第17-18页
            1.1.2.6 电场敏感性水凝胶第18-19页
        1.1.3 水凝胶的用途第19-24页
            1.1.3.1 凝胶电泳中的应用第20-21页
            1.1.3.2 药物缓释中的应用第21-22页
            1.1.3.3 催化反应的应用第22-23页
            1.1.3.4 重金属离子吸附的应用第23-24页
            1.1.3.5 农林保水的应用第24页
    1.2 聚电解质型水凝胶第24-26页
        1.2.1 聚阳离子型电解质水凝胶第24-25页
        1.2.2 聚阴离子型电解质水凝胶第25页
        1.2.3 聚两性电解质水凝胶第25-26页
    1.3 天然高分子材料掺杂型水凝胶第26-28页
        1.3.1 壳聚糖类掺杂型第26-27页
        1.3.2 藻酸盐类掺杂型第27-28页
        1.3.3 纤维素类掺杂型第28页
    1.4 论文的研究意义及主要内容第28-30页
    参考文献第30-36页
第二章 P(PVIS-AA)水凝胶的制备及应用研究第36-55页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 实验药品第37页
        2.2.2 实验仪器第37页
        2.2.3 分析表征第37-38页
        2.2.4 实验方法第38-39页
            2.2.4.1 两性离子液单体 1-乙烯基3丙基咪唑磺酸盐(PVIS)的合成第38-39页
            2.2.4.3 P (PVIS–AA)水凝胶负载Pd纳米粒子制备第39页
            2.2.4.4 通过Fe~(3+)交联提高P(PVIS-AA)水凝胶的机械性能第39页
            2.2.4.5 4-硝基苯酚的催化还原第39页
    2.3 结果与讨论第39-50页
        2.3.1 两性离子液体的表征第39-40页
        2.3.2 P(PVIS–AA)/Pd@Fe~(3+)的合成过程第40-41页
        2.3.3 红外谱图分析第41-42页
        2.3.4 P(PVIS–AA)水凝胶的形貌第42页
        2.3.5 热失重分析第42-43页
        2.3.6 透射电镜、元素能谱分析第43-44页
        2.3.7 P(PVIS-AA)/Pd@Fe~(3+)催化剂的XRD表征第44页
        2.3.8 P(PVIS-AA)/Pd@Fe~(3+)的机械性质第44-46页
        2.3.9 P(PVIS-AA)/Pd@Fe~(3+)催化剂催化还原对硝基苯酚第46-48页
        2.3.10 P(PVIS-AA)/Pd@Fe~(3+)催化剂重复使用性能第48页
        2.3.11 P(PVIS-AA)/Pd@Fe~(3+)对比P(PVIS-AA)/Pd催化性能第48-49页
        2.3.12 催化性能分析第49-50页
    2.4 结论第50-51页
    参考文献第51-55页
第三章P(PVIS-AA)/海藻酸钠水凝胶的合成与应用第55-66页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 实验药品第56页
        3.2.2 实验仪器第56页
        3.2.3 分析表征第56-57页
        3.2.4 实验方法第57-58页
            3.2.4.1 P(PVIS-AA)/SA水凝胶的合成第57-58页
            3.2.4.2 P(PVIS-AA)/SA水凝胶负载Pd、Ag纳米粒子的制备第58页
            3.2.4.3 4-硝基苯酚的催化还原第58页
    3.3 结果与讨论第58-63页
        3.3.1 P(PVIS-AA)/SA水凝胶的红外谱图分析第58-59页
        3.3.2 P(PVIS-AA)/SA水凝胶的形貌第59-60页
        3.3.3 热失重分析第60页
        3.3.4 透射电镜、元素能谱分析第60-61页
        3.3.5 P(PVIS-AA)/SA@Pd@Ag催化剂催化还原对硝基苯酚第61-63页
        3.3.6 P(PVIS-AA)/SA@Pd@Ag催化剂重复使用性能第63页
    3.4 结论第63-64页
    参考文献第64-66页
第四章 P(NPA)水凝胶在不同温度下对药物的控制释放第66-79页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 实验药品第66-67页
        4.2.2 实验仪器第67页
        4.2.3 分析表征第67页
        4.2.4 实验方法第67-68页
            4.2.4.1 P(NPA)水凝胶的合成第67-68页
            4.2.4.2 药物的包覆与释放第68页
    4.3 结果与讨论第68-75页
        4.3.1 过程示意图第68-69页
        4.3.2 水凝胶的形貌分析第69-70页
        4.3.3 热重分析第70页
        4.3.4 红外光谱分析第70-71页
        4.3.5 制备水凝胶的单因素分析第71-74页
            4.3.5.1 交联剂的含量第71-72页
            4.3.5.2 NIPAM的含量比第72-73页
            4.3.5.3 水凝胶的消溶胀温度第73页
            4.3.5.4 P(NPA)水凝胶的溶胀性能测定第73-74页
        4.3.6 碘伏的体外释放行为第74-75页
    4.4 结论第75-76页
    参考文献第76-79页
硕士在读期间发表论文第79-80页
致谢第80页

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