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聚合物智能纳米微球调驱剂的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 智能水凝胶的分类第11-18页
        1.2.1 温度敏感型水凝胶第12-14页
        1.2.2 pH 敏感型水凝胶第14-15页
        1.2.3 光敏感型水凝胶第15-16页
        1.2.4 磁场敏感型水凝胶第16页
        1.2.5 电场敏感型水凝胶第16-17页
        1.2.6 温度-pH 双重敏感型水凝胶第17-18页
    1.3 智能纳米水凝胶的合成第18-21页
        1.3.1 无皂乳液聚合法第19页
        1.3.2 沉淀聚合法第19页
        1.3.3 光聚合法第19-20页
        1.3.4 互穿网络法(IPN)第20页
        1.3.5 反相微乳液聚合法第20-21页
    1.4 智能纳米水凝胶的应用第21-24页
        1.4.1 药物输送与可控释放第21-22页
        1.4.2 细胞培养基第22-23页
        1.4.3 生物组织修复材料第23页
        1.4.4 酶的固定化第23-24页
        1.4.5 其他应用第24页
    1.5 聚合物纳米凝胶微球调驱剂第24-26页
    1.6 本课题的研究意义与主要研究内容第26-28页
第二章 聚合物智能纳米微球调驱剂的制备及结构第28-40页
    2.1 主要试剂及仪器设备第28-29页
    2.2 反相微乳液形成及聚合反应机理第29-30页
        2.2.1 反相微乳液形成机理第29页
        2.2.2 反相微乳液聚合反应机理第29-30页
    2.3 聚合物智能纳米微球调驱剂的制备第30-31页
        2.3.1 反相微乳液的配制及增溶水相质量分数确定第30-31页
        2.3.2 聚合物智能纳米微球调驱剂的合成第31页
    2.4 聚合物智能纳米微球调驱剂的结构表征第31-32页
        2.4.1 红外光谱表征(FITR)第31页
        2.4.2 热重分析(TGA)第31页
        2.4.3 透射电镜表征(TEM)第31-32页
        2.4.4 激光粒度仪表征第32页
        2.4.5 动态粘弹性测量第32页
    2.5 结果与讨论第32-39页
        2.5.1 Span80 和 Tween80 配比对反相微乳液增溶水量的影响第32-33页
        2.5.2 混合单体水溶液浓度对反相微乳液增溶水量的影响第33-34页
        2.5.3 聚合物智能纳米微球调驱剂红外谱图分析第34-35页
        2.5.4 聚合物智能纳米微球调驱剂热重分析(TGA)第35-36页
        2.5.5 聚合物智能纳米微球调驱剂透射电镜表征(TEM)第36-37页
        2.5.6 聚合物智能纳米微球调驱剂激光粒度仪表征第37-38页
        2.5.7 聚合物智能纳米微球凝胶的动态粘弹性研究第38-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第三章 聚合物智能纳米微球调驱剂的性能评价第40-61页
    3.1 主要试剂及仪器设备第40-41页
    3.2 聚合物智能纳米微球调驱剂性能测定第41-43页
        3.2.1 聚合物智能纳米微球调驱剂吸水性能的测定第41页
        3.2.2 聚合物智能纳米微球调驱剂吸盐性能的测定第41-42页
        3.2.3 聚合物智能纳米微球调驱剂凝胶强度的测定第42页
        3.2.4 聚合物智能纳米微球调驱剂 pH 敏感性的测定第42页
        3.2.5 聚合物智能纳米微球调驱剂温度敏感性的测定第42-43页
        3.2.6 聚合物智能纳米微球调驱剂耐温性的测定第43页
        3.2.7 聚合物智能纳米微球调驱剂抗剪切性的测定第43页
    3.3 结果与讨论第43-60页
        3.3.1 交联剂用量对聚合物智能纳米微球调驱剂吸水性能的影响第43-44页
        3.3.2 交联剂用量对聚合物智能纳米微球调驱剂吸盐性能的影响第44-46页
        3.3.3 交联剂用量对聚合物智能纳米微球调驱剂凝胶强度的影响第46-47页
        3.3.4 交联剂用量对聚合物智能纳米微球调驱剂凝胶耐温性的影响第47-49页
        3.3.5 交联剂用量对聚合物智能纳米微球凝胶抗剪切性的影响第49-50页
        3.3.6 IA 和 NIPAM 质量比对聚合物智能纳米微球调驱剂吸水性能的影响第50-51页
        3.3.7 IA 和 NIPAM 质量比对聚合物智能纳米微球调驱剂吸盐性能的影响第51-52页
        3.3.8 IA 和 NIPAM 质量比对聚合物智能纳米微球调驱剂温度敏感性的影响第52-54页
        3.3.9 IA 和 NIPAM 质量比对聚合物智能纳米微球调驱剂 pH 敏感性的影响第54-55页
        3.3.10 IA 和 NIPAM 质量比对聚合物智能纳米微球调驱剂凝胶强度的影响第55页
        3.3.11 IA 中和度对聚合物智能纳米微球调驱剂吸水性能的影响第55-56页
        3.3.12 IA 中和度对聚合物智能纳米微球调驱剂吸盐性能的影响第56-58页
        3.3.13 IA 中和度对聚合物智能纳米微球调驱剂凝胶强度的影响第58-59页
        3.3.14 引发剂用量对聚合物智能纳米微球调驱剂吸水吸盐性能的影响第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
主要结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-69页
攻读学位期间取得的学术成果第69-71页
个人简介第71页

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