摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 水凝胶概述 | 第12页 |
1.2 高分子水凝胶的类型 | 第12-13页 |
1.3 高分子水凝胶的应用 | 第13-14页 |
1.4 高强度超拉伸水凝胶的研究进展 | 第14-22页 |
1.4.1 纳米复合水凝胶 | 第14-16页 |
1.4.2 互穿网络水凝胶 | 第16-17页 |
1.4.3 双网络水凝胶 | 第17-18页 |
1.4.4 拓扑型水凝胶 | 第18-19页 |
1.4.5 疏水缔合水凝胶 | 第19-20页 |
1.4.6 大分子微球复合凝胶 | 第20-21页 |
1.4.7 tetra–PEG均相水凝胶 | 第21-22页 |
1.5 复合水凝胶增强理论 | 第22-23页 |
1.5.1 逾渗理论 | 第22页 |
1.5.2 胶体粒子/聚合物凝胶交联增强理论 | 第22-23页 |
1.5.3 胶体粒子/聚合物凝胶插层-剥离增强理论 | 第23页 |
1.6 本工作的目的和内容 | 第23-26页 |
第二章 高强度超拉伸CNs/PAM复合水凝胶的简易制备方法 | 第26-48页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 试剂 | 第27页 |
2.2.2 CNs的制备与改性 | 第27-28页 |
2.2.3 CNs/PAM复合水凝胶的制备 | 第28页 |
2.2.4 测试与表征 | 第28-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-46页 |
2.3.1 CNs的制备与表征 | 第30-32页 |
2.3.2 水凝胶的制备 | 第32-34页 |
2.3.3 水凝胶形貌分析 | 第34-36页 |
2.3.4 水凝胶的力学性能及其影响因素 | 第36-41页 |
2.3.5 水凝胶的溶胀行为 | 第41-43页 |
2.3.6 水凝胶溶胀动力学研究 | 第43-45页 |
2.3.7 CNs/PAM水凝胶的红外分析 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 Pickering乳液复合水凝胶及其IPN水凝胶的制备 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 试剂 | 第49页 |
3.2.2 纳米纤维素晶体的制备 | 第49-50页 |
3.2.3 O/W乳液及乳液复合水凝胶的制备 | 第50页 |
3.2.4 利用O/W乳液复合水凝胶模板制备IPN水凝胶 | 第50-51页 |
3.2.5 测试与表征 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-66页 |
3.3.1 纳米纤维素晶体粒子 | 第51-52页 |
3.3.2 Pickering乳液的制备及其内相体积分数的影响 | 第52-55页 |
3.3.3 乳液复合水凝胶的制备 | 第55-57页 |
3.3.4 乳液复合水凝胶形貌分析 | 第57-58页 |
3.3.5 乳液复合水凝胶的力学性能 | 第58-60页 |
3.3.6 乳液复合水凝胶的溶胀行为 | 第60-61页 |
3.3.7 PAM/PAM IPN水凝胶 | 第61-65页 |
3.3.8 PAM/PA、PAM/PNIPAM IPN水凝胶 | 第65-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附件 | 第83页 |