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环境响应离子型单体/丙烯酰胺高强度双网络水凝胶的制备

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 文献综述第13-27页
    1.1 水凝胶简介第13页
    1.2 水凝胶的分类第13页
    1.3 水凝胶的合成第13-14页
    1.4 高强度水凝胶第14-20页
        1.4.1 纳米复合结构水凝胶第14-16页
        1.4.2 双网络水凝胶第16-18页
        1.4.3 其他高力学性能水凝胶第18-20页
    1.5 环境响应性水凝胶第20-22页
        1.5.1 p H敏感性水凝胶第20-22页
        1.5.2 温度敏感性水凝胶第22页
    1.6 水凝胶的应用第22-24页
        1.6.1 水凝胶在日常生活方面的应用第23页
        1.6.2 水凝胶在工农业方面的应用第23页
        1.6.3 水凝胶在生物医药方面的应用第23-24页
    1.7 本论文工作的主要内容及创新点第24-27页
第2章 部分水解聚丙烯酰胺纳米复合水凝胶第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 实验仪器第27-28页
        2.2.2 实验药品第28页
        2.2.3 实验原料的处理第28-29页
        2.2.4 溶液的配制第29页
        2.2.5 部分水解PAM纳米复合水凝胶的制备第29-30页
        2.2.6 水凝胶微观形貌的表征第30页
        2.2.7 水凝胶红外表征第30页
        2.2.8 水凝胶拉伸性能测试第30-31页
        2.2.9 水凝胶p H响应性能测试第31页
        2.2.10 水凝胶脉冲响应测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
        2.3.1 部分水解PAM水凝胶的形态第32-33页
        2.3.2 水凝胶的红外表征第33-34页
        2.3.3 水凝胶微观形貌表征第34页
        2.3.4 水解液NaOH浓度对部分水解PAM水凝胶性能的影响第34-36页
        2.3.5 等离子强度碱性溶液pH值对部分水解PAM水凝胶性能的影响第36-37页
        2.3.6 水解时间及温度对部分水解PAM水凝胶性能的影响第37-39页
        2.3.7 Laponite量对部分水解PAM水凝胶拉伸性能的影响第39-41页
        2.3.8 水凝胶的脉冲响应第41页
    2.4 本章小结第41-43页
第3章 聚丙烯酰胺/聚丙烯酸钠双网络水凝胶的制备第43-63页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验仪器第44页
        3.2.2 实验药品第44-45页
        3.2.3 实验原料的处理第45页
        3.2.4 溶液的配制第45页
        3.2.5 聚丙烯酰胺/聚丙烯酸钠双网络水凝胶的制备第45-46页
        3.2.6 PAM/PAANa双网络水凝胶的性能表征第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-60页
        3.3.1 PAM/PAANa双网络水凝胶的形态第47-48页
        3.3.2 PAM/PAANa双网络水凝胶红外表征第48-49页
        3.3.3 双网络水凝胶微观形貌表征第49页
        3.3.4 丙烯酸中和度对PAM/PAANa双网络水凝胶拉伸强度的影响第49-51页
        3.3.5 引发剂用量对PAM/PAANa双网络水凝胶拉伸强度的影响第51-52页
        3.3.6 Laponite用量对PAM/PAANa双网络水凝胶拉伸强度的影响第52-54页
        3.3.7 BIS量对PAM/PAANa双网络水凝胶拉伸强度的影响第54-55页
        3.3.8 AM与AA的比例对PAM/PAANa双网络水凝胶拉伸强度的影响第55-56页
        3.3.9 丙烯酸中和度对PAM/PAANa双网络水凝胶pH响应性能的影响第56-57页
        3.3.10 Laponite量对PAM/PAANa双网络水凝胶pH响应性能的影响第57-58页
        3.3.11 AM与AA比例对PAM/PAANa双网络水凝胶pH响应性能的影响第58-59页
        3.3.12 AM与AA比例对PAM/PAANa双网络水凝胶脉冲响应的影响第59-60页
    3.4 本章小结第60-63页
第4章 聚丙烯酰胺/聚 2-丙烯酰胺基2甲基丙磺酸钠双网络水凝胶的制备第63-83页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-68页
        4.2.1 实验药品第64页
        4.2.2 实验仪器第64-65页
        4.2.3 实验原料的处理第65页
        4.2.4 溶液的配制第65页
        4.2.5 聚丙烯酰胺/聚 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠(PAM/PAMPSNa)双网络水凝胶的制备第65-67页
        4.2.6 PAM/PAMPSNa双网络水凝胶的性能表征第67页
        4.2.7 水凝胶离子强度响应性能测试第67-68页
    4.3 结果与讨论第68-80页
        4.3.1 双网络水凝胶红外表征第68-69页
        4.3.2 双网络水凝胶微观形貌表征第69页
        4.3.3 AM与AMPS比例对PAM/PAMPSNa双网络水凝胶拉伸强度的影响第69-71页
        4.3.4 Laponite量对PAM/PAMPSNa双网络水凝胶拉伸强度的影响第71-72页
        4.3.5 BIS量对PAM/PAMPSNa双网络水凝胶拉伸强度的影响第72-73页
        4.3.6 AM与AMPS比例对PAM/PAMPSNa双网络水凝胶pH响应性能的影响第73-74页
        4.3.7 交联剂量对PAM/PAMPSNa双网络水凝胶pH响应性能的影响第74-75页
        4.3.8 PAM/PAMPSNa双网络水凝胶的脉冲响应第75-76页
        4.3.9 水凝胶的离子强度响应性第76-78页
        4.3.10 P(AM-co-AMPS)/PAMPSNa双网络水凝胶的性能第78-79页
        4.3.11 P(AM-co-AMPSNa)/PAMPSNa双网络水凝胶的性能第79-80页
    4.4 本章小结第80-83页
第5章 全文总结第83-85页
参考文献第85-93页
攻读硕士期间已发表的论文第93-95页
致谢第95页

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