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聚N-异丙基丙烯酰胺基高强度水凝胶的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 前言第12页
    1.2 水凝胶的概述第12-19页
        1.2.1 水凝胶的分类第12-14页
        1.2.2 水凝胶的制备第14-16页
        1.2.3 水凝胶的应用第16-19页
        1.2.4 水凝胶的发展趋势第19页
    1.3 高强度水凝胶的研究进展第19-24页
        1.3.1 拓扑结构水凝胶第20-21页
        1.3.2 纳米复合水凝胶第21-22页
        1.3.3 互穿网络水凝胶第22-24页
    1.4 快速响应水凝胶的研究进展第24-27页
        1.4.1 多孔结构水凝胶第24-25页
        1.4.2 梳状结构水凝胶第25页
        1.4.3 微球复合结构水凝胶第25-27页
    1.5 本课题的主要研究内容第27-28页
第2章 POSS改性P(NIPAM-co-PEGDA)水凝胶的制备与性能第28-42页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 实验药品与仪器第28-29页
        2.2.2 POSS改性P(NIPAM-co-PEGDA)水凝胶的制备第29-31页
        2.2.3 表征第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
        2.3.1 结构表征第32-33页
        2.3.2 微观形态第33-34页
        2.3.3 热性能第34-36页
        2.3.4 力学性能第36-38页
        2.3.5 溶胀性能第38-39页
        2.3.6 退溶胀动力学第39-40页
        2.3.7 再溶胀动力学第40-41页
    2.4 小结第41-42页
第3章 PEG改性P(NIPAM-co-MAPOSS)水凝胶的制备与性能第42-55页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-45页
        3.2.1 实验药品与仪器第42页
        3.2.2 PEG改性P(NIPAM-co-MAPOSS)水凝胶的制备第42-43页
        3.2.3 表征第43-45页
    3.3 结果与讨论第45-54页
        3.3.1 结构表征第45-46页
        3.3.2 微观形态第46-48页
        3.3.3 热性能第48页
        3.3.4 力学性能第48-50页
        3.3.5 体积相转变行为第50-51页
        3.3.6 溶胀性能第51-52页
        3.3.7 退溶胀动力学第52页
        3.3.8 药物缓释性能第52-54页
    3.4 小结第54-55页
第4章P(NIPAM-co-AA)/PVP半互穿网络水凝胶的制备与性能第55-68页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 实验药品与仪器第55-56页
        4.2.2 P(NIPAM-co-AA)/PVP半互穿网络水凝胶的制备第56页
        4.2.3 表征第56-58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 结构表征第58-59页
        4.3.2 微观形态第59-60页
        4.3.3 温度敏感性研究第60-61页
        4.3.4 pH敏感性研究第61-62页
        4.3.5 PVP对水凝胶热性能的影响第62-64页
        4.3.6 PVP对水凝胶力学性能的影响第64-65页
        4.3.7 PVP对水凝胶溶胀性能的影响第65-66页
        4.3.8 水凝胶的药物缓释性能第66-67页
    4.4 小结第67-68页
第5章 结论第68-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第77-78页
致谢第78页

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