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基于聚乙烯醇稳定剂的CO2/H2O高内相乳液模板法制备多孔材料及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 文献综述第14-54页
    1.课题研究的背景与意义第14-15页
    2.超临界CO_2作为溶剂的优点及缺点第15-18页
    3. 亲CO_2聚合物研究进展第18-23页
        3.1 含氟类亲CO_2聚合物第18-19页
        3.2 含硅类亲CO_2聚合物第19-21页
        3.3 碳氢类亲CO_2聚合物第21页
        3.4 亲CO_2聚合物的结构特点第21-23页
    4. 亲CO_2聚合物的应用第23-39页
        4.1 溶液聚合第23-24页
        4.2 乳液聚合第24-32页
            4.2.1 水-CO_2乳液体系稳定剂第26-28页
            4.2.2 W/C乳液聚合第28-29页
            4.2.3 C/W乳液聚合第29-32页
        4.3 分散聚合第32-36页
        4.4 超临界CO_2萃取第36-37页
        4.5 超临界CO_2染色第37-39页
    5. 课题研究的内容及创新点第39-40页
        5.1 课题研究的内容第39-40页
        5.2 主要创新点及意义第40页
    6. 参考文献第40-54页
第二章 无规聚醋酸乙烯酯-聚乙烯醇的制备及C/W乳液的制备第54-70页
    1. 前言第54-56页
    2. 实验部分第56-59页
        2.1 实验药品第56-57页
        2.2 RAFT法合成低分子量聚醋酸乙烯酯第57页
        2.3 聚醋酸乙烯酯的改性与水解率测试第57页
        2.4 聚乙烯醇的改性与酯化率测试第57-58页
        2.5 乳液稳定性测试第58-59页
        2.6 傅里叶变换红外线光谱分析(FTIR)第59页
    3. 结果与讨论第59-66页
        3.1 聚醋酸乙烯酯的改性及C/W乳液的稳定性第59-63页
        3.2 聚乙烯醇的改性及C/W乳液的稳定性第63-66页
    4. 结论第66-67页
    5. 参考文献第67-70页
第三章C/W乳液中制备聚乙烯醇水凝胶及其作为支撑材料在细胞培养方面的应用第70-95页
    1. 前言第70-72页
    2. 实验部分第72-76页
        2.1 实验药品第72-73页
        2.2 聚乙烯醇水溶液的配制第73页
        2.3 乳液的稳定性第73页
        2.4 乳液模板法制备PVA水凝胶第73-74页
        2.5 细胞培养第74-75页
        2.6 场发射扫描电子显微镜(SEM)第75页
        2.7 荧光测定法第75-76页
        2.8 孔径分析第76页
        2.9 傅里叶变换红外线光谱分析(FTIR)第76页
    3. 结果与讨论第76-89页
        3.1 C/W乳液的稳定性第76-79页
        3.2 PVA大孔材料第79-85页
        3.3 细胞培养第85-89页
    4. 结论第89-90页
    5. 参考文献第90-95页
第四章C/W乳液模板法制备聚丙烯酰胺(PAM)多孔材料第95-119页
    1. 前言第95-96页
    2. 实验部分第96-100页
        2.1 实验药品第96-97页
        2.2 聚乙烯醇水溶液的配制第97页
        2.3 乳液的稳定性第97页
        2.4 乳液模板法制备PVA水凝胶第97-98页
            2.4.1 热引发第97-98页
            2.4.2 氧化还原引发第98页
        2.5 细胞培养第98页
        2.6 场发射扫描电子显微镜(SEM)第98-99页
        2.7 荧光测定法第99页
        2.8 孔径分析第99-100页
    3. 结果与讨论第100-114页
        3.1 C/W乳液的稳定性第100-102页
        3.2 PAM大孔材料第102-104页
        3.3 PVA的浓度对乳液和PAM孔材料孔径的影响第104-107页
        3.4 不同PVA种类对PAM孔材料孔径的影响第107-108页
        3.5 不同聚合过程对PAM孔材料孔形貌的影响第108-110页
        3.7 细胞培养第110-114页
    4. 结论第114页
    5. 参考文献第114-119页
第五章 C/W乳液模板法制备PVA复合多孔材料第119-140页
    1. 前言第119-120页
    2. 实验部分第120-125页
        2.1 实验药品第120-121页
        2.2 聚乙烯醇水溶液的配制第121-122页
        2.3 壳聚糖水溶液的配制第122页
        2.4 海藻酸钠水溶液的配制第122页
        2.5 PVA-壳聚糖乳液及其水凝胶的制备第122页
        2.6 PVA-海藻酸钠乳液及其水凝胶的制备第122-123页
        2.7 细胞培养第123页
        2.8 场发射扫描电子显微镜(SEM)第123-124页
        2.9 荧光测定法第124页
        2.10 孔径分析第124页
        2.11 PVA-壳聚糖水凝胶降解测试第124-125页
        2.12 PVA-海藻酸钠水凝胶机械性能测试第125页
    3.结果与讨论第125-135页
        3.1 PVA-壳聚糖C/W乳液的稳定性第125-126页
        3.2 PVA-壳聚糖水凝胶第126-127页
        3.3 PVA-壳聚糖水凝胶降解性能第127-128页
        3.4 PVA-壳聚糖水凝胶的细胞培养第128-129页
        3.5 PVA-海藻酸钠C/W乳液的稳定性第129-131页
        3.6 PVA-海藻酸钙复合水凝胶第131-133页
        3.7 PVA-海藻酸钠复合水凝胶机械性能第133-135页
        3.8 PVA-海藻酸钠复合水亲水性第135页
    4.结论第135-136页
    5.参考文献第136-140页
全文总结第140-142页
致谢第142-143页
攻读博士学位期间发表的论文第143页

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