摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.高分子科学与生命科学 | 第11-13页 |
·生命的起源 | 第11-12页 |
·从诺贝尔化学奖看生命科学的发展 | 第12页 |
·从高分子科学的角度探索生命科学 | 第12-13页 |
2.二维红外相关光谱 | 第13-25页 |
·二维相关光谱的背景介绍 | 第13-16页 |
·二维相关光谱的发展历史 | 第13-14页 |
·二维相关光谱的数学推导 | 第14-16页 |
·二维红外相关光谱的性质 | 第16-20页 |
·二维同步相关光谱 | 第17-18页 |
·二维异步相关光谱 | 第18-20页 |
·二维红外相关光谱的应用 | 第20-21页 |
·蛋白质及多肽研究 | 第20-21页 |
·药物研究 | 第21页 |
·生物大分子研究 | 第21页 |
·二维红外相关光谱的最新进展 | 第21-25页 |
·二维样品-样品相关技术 | 第22页 |
·二维杂化相关分析技术 | 第22页 |
·移动视窗二维相关分析技术 | 第22-23页 |
·扰动相关的移动视窗二维相关分析技术 | 第23-25页 |
3.本文体系 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-35页 |
第二章 聚乙烯基甲基醚水溶液的相分离 | 第35-57页 |
1.引言 | 第35-37页 |
2.PVME水溶液的相分离的中红外光谱研究 | 第37-43页 |
·实验部分 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-43页 |
·5%(w/w)的PVME水溶液 | 第38-41页 |
·5%(w/w)的PVME水溶液+0.5M KCl | 第41-43页 |
3.PVME水溶液的相分离的近红外光谱研究 | 第43-51页 |
·实验部分 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-51页 |
·C-H伸缩振动倍频区域 | 第45-49页 |
·O-H伸缩振动倍频区域 | 第49-51页 |
4.回顾小结 | 第51-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第三章 AOT反相微乳液的微观分子结构 | 第57-73页 |
1 引言 | 第57-61页 |
2 AOT在非极性溶剂CCl_4中的构象 | 第61-66页 |
·实验部分 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-66页 |
·一维红外光谱 | 第61-63页 |
·二维相关分析 | 第63-64页 |
·峰面积定量计算 | 第64-66页 |
3 AOT油包水反相微乳液中水分子的结构 | 第66-70页 |
·实验部分 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-70页 |
4 回顾小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第四章 丙烯酰胺在AOT反相微乳液中的结构状态 | 第73-102页 |
1.引言 | 第73-74页 |
2.AM单体在AOT反胶束中的结构 | 第74-87页 |
·实验部分 | 第74-75页 |
·结果与讨论 | 第75-87页 |
·浓度外扰条件下AM的分散情况 | 第75-85页 |
·温度外扰条件下AM的分散情况 | 第85-87页 |
3.AM水溶液在AOT反胶束中的结构 | 第87-94页 |
·实验部分 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-94页 |
·低水含量情况下反相微乳液的结构 | 第88-91页 |
·高水含量情况下反相微乳液的结构 | 第91-94页 |
4.回顾小结 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
第五章 二醋酸纤维素的氢键网络 | 第102-116页 |
1.引言 | 第102-104页 |
2.实验部分 | 第104-105页 |
3.结果与讨论 | 第105-113页 |
·O-H伸缩振动区域 | 第106-111页 |
·一维红外光谱 | 第106-108页 |
·二维相关分析 | 第108-111页 |
·低温区域(35-100℃) | 第109-110页 |
·高温区域(100-210℃) | 第110-111页 |
·C=O伸缩振动区域 | 第111-113页 |
·一维红外光谱 | 第111-112页 |
·二维相关分析 | 第112-113页 |
4.回顾小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
第六章 全文总结 | 第116-119页 |
作者简介 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-122页 |