致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第17-28页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 水凝胶的概述 | 第17-22页 |
1.2.1 水凝胶的定义 | 第17页 |
1.2.2 水凝胶的分类 | 第17-18页 |
1.2.3 水凝胶的制备 | 第18-20页 |
1.2.4 水凝胶的性质 | 第20-21页 |
1.2.5 水凝胶的应用 | 第21-22页 |
1.3 智能化水凝胶研究进展 | 第22-23页 |
1.3.1 纳米复合水凝胶(NC) | 第22页 |
1.3.2 自修复水凝胶 | 第22-23页 |
1.3.3 双网络水凝胶(DN) | 第23页 |
1.4 聚合物基纳米复合材料 | 第23-26页 |
1.4.1 氧化石墨烯材料 | 第23-24页 |
1.4.2 纳米材料 | 第24-26页 |
1.4.3 聚合物/纳米荧光复合材料 | 第26页 |
1.5 本论文研究内容及意义 | 第26-28页 |
1.5.1 本课题研究内容 | 第26-27页 |
1.5.2 本课题研究意义 | 第27-28页 |
第二章 纳米硅/聚丙烯酰胺纳米复合水凝胶的制备及其性能研究 | 第28-39页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验所需试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 F-SiNPs的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 水凝胶的制备 | 第30页 |
2.3 分析测试 | 第30-31页 |
2.3.1 F-SiNPs的粒径测试 | 第30页 |
2.3.2 透射电镜测试 | 第30页 |
2.3.3 傅里叶红外光谱测试 | 第30页 |
2.3.4 X射线光电子能谱测试 | 第30页 |
2.3.5 F-SiNPs/PAM复合水凝胶形貌分析 | 第30页 |
2.3.6 紫外-可见吸收光谱测试 | 第30-31页 |
2.3.7 F-SiNPs/PAM复合水凝胶的荧光测试 | 第31页 |
2.3.8 PAM、F-SiNPs/PAM水凝胶溶胀速率测试 | 第31页 |
2.3.9 PAM、F-SiNPs/PAM复合水凝胶pH敏感性测试 | 第31页 |
2.3.10 PAM、F-SiNPs/PAM复合水凝胶离子浓度测试 | 第31页 |
2.4 结果分析 | 第31-38页 |
2.4.1 F-SiNPs结构特征 | 第31-32页 |
2.4.2 F-SiNPs、PAM、F-SiNPs/PAM凝胶红外分析 | 第32页 |
2.4.3 F-SiNPs、F-SiNPs/PAM的XPS分析 | 第32-33页 |
2.4.4 复合水凝胶的SEM分析 | 第33-34页 |
2.4.5 F-SiNPs的UV-PL分析 | 第34-35页 |
2.4.6 F-SiNPs/PAM复合水凝胶的光学性质分析 | 第35-36页 |
2.4.7 F-SiNPs/PAM复合水凝胶pH敏感性分析 | 第36页 |
2.4.8 PAM及F-SiNPs/PAM复合水凝胶溶胀速率分析 | 第36-37页 |
2.4.9 F-SiNPs/PAM复合水凝胶离子强度敏感性分析 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 氧化石墨烯/海藻酸钠/聚丙烯酰胺复合水凝胶的制备及其性能研究 | 第39-50页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第39-40页 |
3.2.2 试剂的精制 | 第40页 |
3.2.3 氧化石墨烯的制备与纯化 | 第40-41页 |
3.2.4 复合水凝胶的制备 | 第41页 |
3.3 分析测试 | 第41-42页 |
3.3.1 红外光谱测试 | 第41-42页 |
3.3.2 X射线衍射测试 | 第42页 |
3.3.3 扫描电镜测试 | 第42页 |
3.3.4 热重测试 | 第42页 |
3.3.5 力学性能测试 | 第42页 |
3.3.6 平衡溶胀比测试 | 第42页 |
3.3.7 离子强度敏感性测试 | 第42页 |
3.3.8 pH敏感性测试 | 第42页 |
3.4 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.4.1 IR分析 | 第42-43页 |
3.4.2 复合水凝胶的XRD分析 | 第43-44页 |
3.4.3 SEM分析 | 第44-45页 |
3.4.4 T_g分析 | 第45页 |
3.4.5 力学性能的分析 | 第45-46页 |
3.4.6 平衡溶胀比分析 | 第46-47页 |
3.4.7 复合水凝胶在不同NaCl溶液中的溶胀性能分析 | 第47-48页 |
3.4.8 复合水凝胶的pH敏感性分析 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 温敏性/pH敏感性纳米复合水凝胶的制备及性能研究 | 第50-59页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第50-51页 |
4.2.2 试剂的精制 | 第51页 |
4.2.3 GO的制备与纯化详见第三章 | 第51页 |
4.2.4 PNIPAM/GO/PAM复合水凝胶的制备 | 第51-52页 |
4.3 分析测试 | 第52-53页 |
4.3.1 红外光谱测试 | 第52页 |
4.3.2 X射线衍射测试 | 第52页 |
4.3.3 扫描电镜测试 | 第52页 |
4.3.4 平衡溶胀比测试 | 第52-53页 |
4.3.5 温敏性测试 | 第53页 |
4.3.6 退溶胀性能测试 | 第53页 |
4.3.7 力学性能测试 | 第53页 |
4.4 数据分析 | 第53-58页 |
4.4.1 FT-IR分析 | 第53-54页 |
4.4.2 XRD分析 | 第54页 |
4.4.3 SEM分析 | 第54-55页 |
4.4.4 平衡溶胀比分析 | 第55-56页 |
4.4.5 温敏性分析 | 第56-57页 |
4.4.6 退溶胀性能分析 | 第57页 |
4.4.7 力学性能分析 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 利用RAFT法在纳米硅表面接枝制备高分子水凝胶 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-61页 |
5.2.1 实验所需试剂与仪器 | 第59-61页 |
5.2.3 试剂的精制 | 第61页 |
5.3 实验合成步骤 | 第61-63页 |
5.3.1 合成RAFT酸 | 第61页 |
5.3.2 合成RAFT酯 | 第61页 |
5.3.3 合成带环氧端基的PEG试剂 | 第61-62页 |
5.3.4 合成F-SiNPs-PEG | 第62页 |
5.3.5 合成F-SiNPs-RAFT | 第62页 |
5.3.6 RAFT聚合 | 第62页 |
5.3.7 化学反应式 | 第62-63页 |
5.4 分析测试 | 第63页 |
5.4.1 核磁共振测试 | 第63页 |
5.4.2 红外测试 | 第63页 |
5.4.3 粒度测试 | 第63页 |
5.4.4 紫外-可见吸收光谱测试 | 第63页 |
5.4.5 荧光光谱测试 | 第63页 |
5.5 结果与讨论 | 第63-70页 |
5.5.1 氢核磁谱图(~1H NRM)分析 | 第63-66页 |
5.5.2 红外谱图分析 | 第66-67页 |
5.5.3 F-SiNPs-PEG结构分析 | 第67页 |
5.5.4 UV-vis分析 | 第67-68页 |
5.5.5 聚合物紫外荧光谱图分析 | 第68-69页 |
5.5.6 不同温度不同聚合时间下聚合物荧光谱图分析 | 第69页 |
5.5.7 Tg分析 | 第69-70页 |
5.6 本文结论 | 第70-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |