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聚合物/无机复合智能水凝胶及其器件的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 引言第16页
    1.2 智能水凝胶分类第16-19页
        1.2.1 温敏水凝胶第17页
        1.2.2 pH值敏感水凝胶第17-18页
        1.2.3 电敏感水凝胶第18页
        1.2.4 光敏感水凝胶第18-19页
    1.3 聚合物/无机纳米复合水凝胶第19-22页
        1.3.1 粘土/聚合物纳米复合水凝胶第19-20页
        1.3.2 磁性纳米粒子/聚合物复合水凝胶第20-21页
        1.3.3 石墨烯/聚合物纳米复合水凝胶第21-22页
    1.4 智能水凝胶的应用第22-25页
        1.4.1 药物控释第22页
        1.4.2 细胞支架第22-23页
        1.4.3 形状记忆材料第23-24页
        1.4.4 自愈合材料第24-25页
    1.5 纳米复合水凝胶功能化器件第25-30页
        1.5.1 均匀形变水凝胶器件第25-26页
        1.5.2 非均匀形变水凝胶器件第26-30页
            1.5.2.1 仿生器件第26-27页
            1.5.2.2 自折叠/卷曲薄膜第27页
            1.5.2.3 形变预编化器件第27-29页
            1.5.2.4 刺激响应驱动器件第29-30页
    1.6 论文研究的意义与内容第30-32页
        1.6.1 研究的目的与意义第30页
        1.6.2 具体研究内容第30-32页
第二章 聚合物/磁性纳米粒子复合水凝胶的制备第32-52页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验试剂与仪器第32-33页
        2.2.1 实验试剂第32-33页
        2.2.2 实验仪器第33页
    2.3 实验内容第33-37页
        2.3.1 MNP浆液的制备第33-34页
        2.3.2 S-N水凝胶的制备第34页
        2.3.3 S-N-MNP水凝胶的制备第34页
        2.3.4 S-MD水凝胶的制备第34-35页
        2.3.5 S-MD-MNP水凝胶的制备第35页
        2.3.6 测试与表征第35-37页
            2.3.6.1 水凝胶溶胀性能测试第35页
            2.3.6.2 水凝胶温敏消溶胀性能测试第35-36页
            2.3.6.3 S-MD水凝胶盐敏消溶胀性能测试第36页
            2.3.6.4 凝胶拉伸力学测试第36页
            2.3.6.5 复合凝胶温度响应形变测试第36页
            2.3.6.6 复合凝胶CaCl_2浓度响应形变测试第36-37页
            2.3.6.7 含MNP凝胶的形态及结构表征第37页
    2.4 实验结果与讨论第37-50页
        2.4.1 S-N-MNP复合水凝胶制备及性能表征第37-43页
            2.4.1.1 S-N水凝胶的性能表征第37-39页
            2.4.1.2 S-N-MNP凝胶拉伸力学强度分析第39页
            2.4.1.3 MNP浓度梯度构筑第39-41页
            2.4.1.4 S-N-MNP凝胶温度响应形变过程分析第41-43页
        2.4.2 S-MD-MNP复合水凝胶制备及其性能表征第43-50页
            2.4.2.1 S-MD水凝胶溶胀性能分析第43-44页
            2.4.2.2 S-MD水凝胶温敏消溶胀性能分析第44-45页
            2.4.2.3 S-MD水凝胶盐敏消溶胀性能分析第45-46页
            2.4.2.4 S-MD-MNP水凝胶拉伸力学强度分析第46页
            2.4.2.5 S-MD-MNP水凝胶温度响应形变过程分析第46-48页
            2.4.2.6 S-MD-MNP水凝胶CaCl_2浓度响应形变过程分析第48-50页
    2.5 本章小结第50-52页
第三章 聚合物/石墨烯复合水凝胶的制备第52-68页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验试剂与仪器第52-53页
        3.2.1 试剂第52-53页
        3.2.2 实验仪器第53页
    3.3 实验内容第53-57页
        3.3.1 具有结晶-熔融相转变水凝胶的制备第53页
        3.3.2 S-M-G水凝胶的制器第53-54页
        3.3.3 双足行走智能器件的制作第54页
        3.3.4 水凝胶表征测试第54页
        3.3.5 水凝胶温度-密度曲线测试第54-57页
        3.3.6 S-M-G凝胶实时光控游动的实现第57页
    3.4 实验结果讨论第57-67页
        3.4.1 具有结晶-熔融相转变水凝胶的表征与分析第57-60页
            3.4.1.1 具有结晶-熔融相转变水凝胶DSC分析第57-58页
            3.4.1.2 具有结晶-熔融相转变水凝胶温度-密度曲线第58-60页
        3.4.2 S-M-G水凝胶的分析与表征第60-63页
            3.4.2.1 S-M-G水凝胶的设计思路第60-61页
            3.4.2.2 S-M-G水凝胶的TEM表征第61页
            3.4.2.3 S-M-G水凝胶的温度-密度曲线第61-62页
            3.4.2.4 S-M-G水凝胶的DSC表征第62-63页
        3.4.3 S-M-G水凝胶的光控游动实现与分析第63-67页
            3.4.3.1 S-M-G水凝胶的光控沉浮游动实现与分析第63-65页
            3.4.3.2 S-M-G水凝胶的光控翻转、滚动运动实现与分析第65页
            3.4.3.3 S-M-G水凝胶的“双足行走”运动实现与分析第65-67页
    3.5 本章小结第67-68页
第四章 铂/聚合物纳米复合水凝胶的制备第68-80页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验试剂与仪器第68-69页
        4.2.1 实验试剂第68-69页
        4.2.2 实验仪器第69页
    4.3 实验内容第69-71页
        4.3.1 S-M水凝胶制备第69-70页
        4.3.2 S-M-SDS水凝胶制备第70页
        4.3.3 Pt纳米粒子的引入第70页
        4.3.4 水凝胶表征测试第70页
        4.3.5 水凝胶温度-密度曲线测试第70页
        4.3.6 S-M-SDS-Pt纳米复合水凝胶实时光控游动的实现第70-71页
        4.3.7 S-M-SDS-Pt纳米复合水凝胶自驱动游动的实现第71页
    4.4 实验结果与讨论第71-79页
        4.4.1 S-M-SDS水凝胶制备与表征第71-73页
            4.4.1.1 S-M-SDS水凝胶制备第71-72页
            4.4.1.2 S-M-SDS水凝胶的DSC表征第72页
            4.4.1.3 S-M-SDS水凝胶的温度-密度曲线测试第72-73页
        4.4.2 S-M-SDS-Pt水凝胶的制备与表征第73-76页
            4.4.2.1 S-M-SDS-Pt水凝胶制备第73-75页
            4.4.2.2 S-M-SDS-Pt水凝胶温度-密度曲线第75-76页
        4.4.3 S-M-SDS-Pt纳米复合水凝胶实时光控游动的实现与分析第76-79页
            4.4.3.1 实时光控沉浮运动的实现与分析第76-77页
            4.4.3.2 实时光控翻转运动的实现与分析第77页
            4.4.3.3 S-M-SDS-Pt纳米复合水凝胶自驱动游动的实现与分析第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第五章 结论第80-82页
参考文献第82-90页
致谢第90-92页
研究成果及发表的学术论文第92-94页
作者和导师简介第94-96页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第96-98页

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