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聚合物基纳米复合水凝胶的制备与性能研究

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

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