致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 前言 | 第13-15页 |
第2章 文献综述 | 第15-37页 |
2.1 多孔材料 | 第15页 |
2.2 聚合物多孔材料制备方法 | 第15-29页 |
2.2.1 直接合成法 | 第16-20页 |
2.2.2 发泡法 | 第20-22页 |
2.2.3 直接模板法 | 第22-26页 |
2.2.4 高内相比乳液模板法 | 第26-29页 |
2.3 冰冻致孔法 | 第29-33页 |
2.4 课题提出 | 第33-37页 |
第3章 具有取向性大孔结构PEG水凝胶 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 实验原料 | 第38页 |
3.2.2 PEG水凝胶的合成 | 第38-39页 |
3.2.3 PEG水凝胶的表征 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.3.1 取向性结构的形成 | 第40-41页 |
3.3.2 水凝胶的形貌 | 第41-43页 |
3.3.3 PEGDA分子量对水凝胶形貌的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 定向冰冻温度对水凝胶形貌的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 水凝胶的溶胀率 | 第45-46页 |
3.3.6 水凝胶的机械强度 | 第46-47页 |
3.3.7 水凝胶的宏观扩散 | 第47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 具有取向性多孔结构的可降解水凝胶 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-51页 |
4.2.1 实验原料 | 第48-49页 |
4.2.2 氧化葡聚糖的合成及表征 | 第49页 |
4.2.3 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的合成与表征 | 第49-50页 |
4.2.4 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解行为 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 氧化葡聚糖的合成及表征 | 第51-52页 |
4.3.2 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的合成与表征 | 第52-54页 |
4.3.3 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的形貌 | 第54-56页 |
4.3.4 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解机理 | 第56-58页 |
4.3.5 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解动力学 | 第58-61页 |
4.3.6 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解过程形貌变化 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-64页 |
第5章 具有各向异性形变的PNIPAAm水凝胶 | 第64-72页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 实验部分 | 第64-65页 |
5.2.1 实验原料 | 第65页 |
5.2.2 PEG-PNIPAAm双网络水凝胶的合成 | 第65页 |
5.2.3 PEG-PNIPAAm水凝胶的表征及流体阀门开关的制备 | 第65页 |
5.3 结果与讨论 | 第65-71页 |
5.3.1 PEG-PNIPAAm双网络水凝胶的合成 | 第66页 |
5.3.2 PEG-PNIPAAm水凝胶的形貌 | 第66-67页 |
5.3.3 PEG-PNIPAAm水凝胶的温度敏感行为 | 第67-69页 |
5.3.4 PEG-PNIPAAm水凝胶的溶胀率 | 第69-70页 |
5.3.5 基于PEG-PNIPAAm水凝胶的流体阀门开关 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 冰冻聚合法制备丙烯酸酯类大孔树脂及应用 | 第72-82页 |
6.1 引言 | 第72页 |
6.2 实验部分 | 第72-74页 |
6.2.1 实验原料 | 第72-73页 |
6.2.2 丙烯酸酯类大孔树脂的合成 | 第73页 |
6.2.3 丙烯酸酯类大孔树脂的表征 | 第73页 |
6.2.4 丙烯酸酯类大孔树脂的吸油特性 | 第73-74页 |
6.3 结果与讨论 | 第74-80页 |
6.3.1 丙烯酸酯类大孔树脂的合成及其孔结构 | 第74-75页 |
6.3.2 丙烯酸酯类大孔树脂的孔结构及强度 | 第75-77页 |
6.3.3 丙烯酸酯类大孔树脂的吸油特性 | 第77-80页 |
6.4 本章小结 | 第80-82页 |
第7章 结论与展望 | 第82-86页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.2 本文创新点 | 第83页 |
7.3 展望 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-98页 |
个人简介 | 第98页 |
攻读学位期间已发表及待发表的学术论文 | 第98页 |
国际会议 | 第98页 |