摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 水凝胶 | 第12页 |
1.2 智能水凝胶及其分类 | 第12-17页 |
1.2.1 温度敏感性水凝胶 | 第13-14页 |
1.2.2 电场敏感性水凝胶 | 第14页 |
1.2.3 磁场敏感性水凝胶 | 第14-15页 |
1.2.4 光敏感性水凝胶 | 第15页 |
1.2.5 pH敏感性水凝胶 | 第15-16页 |
1.2.6 分析物敏感性水凝胶 | 第16-17页 |
1.3 智能水凝胶的形成 | 第17-18页 |
1.4 智能水凝胶的应用 | 第18-20页 |
1.4.1 药物控释领域 | 第18页 |
1.4.2 生物传感器 | 第18-19页 |
1.4.3 组织工程学 | 第19-20页 |
1.4.4 废水处理 | 第20页 |
1.5 PNIPAM水凝胶的合成及相转变 | 第20-23页 |
1.5.1 PNIPAM水凝胶的合成 | 第20-21页 |
1.5.2 PNIPAM水凝胶的相转变 | 第21-23页 |
1.6 近红外光谱分析技术 | 第23-25页 |
1.6.1 近红外光谱 | 第23页 |
1.6.2 化学计量学 | 第23-25页 |
1.7 近红外光谱分析技术的应用 | 第25-26页 |
1.7.1 在线监测控制 | 第25页 |
1.7.2 物质结构分析 | 第25-26页 |
1.8 本课题研究的目的和内容 | 第26-27页 |
1.9 本课题的创新点 | 第27-28页 |
第二章 聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)的合成及表征 | 第28-36页 |
2.1 前言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验试剂和实验仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29页 |
2.2.3 测试及表征方法 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.3.1 温度刺激响应 | 第30-31页 |
2.3.2 形貌测试与分析 | 第31-32页 |
2.3.3 中红外表征结果 | 第32页 |
2.3.4 中红外和近红外光谱解析 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 近红外光谱法对PNIPAM水凝胶相转变机理的研究 | 第36-58页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 实验材料 | 第36页 |
3.2.2 谱图采集 | 第36-37页 |
3.2.3 软件及数据处理 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-56页 |
3.3.1 水及PNIPAM水溶液的谱图分析 | 第38-42页 |
3.3.2 PNIPAM水凝胶的原始光谱 | 第42页 |
3.3.3 PNIPAM水凝胶的主成分分析 | 第42-45页 |
3.3.4 PNIPAM水凝胶的二阶导数分析 | 第45-48页 |
3.3.5 PNIPAM水凝胶的多元曲线分辨-交替最小二乘分析 | 第48-54页 |
3.3.6 PNIPAM水凝胶的相转变模型 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 PNIPAM型水凝胶的相转变影响因素的讨论 | 第58-74页 |
4.1 前言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-61页 |
4.2.1 实验试剂和实验仪器 | 第58-59页 |
4.2.2 实验方法 | 第59-60页 |
4.2.3 测试及表征方法 | 第60-61页 |
4.2.4 实验材料及谱图采集 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-72页 |
4.3.1 PNIPAM水溶液的温度刺激响应 | 第61-64页 |
4.3.2 PNIPAM的分子量 | 第64-67页 |
4.3.3 PNIPAM盐溶液的温度刺激响应 | 第67-68页 |
4.3.4 P(NIPAM-co-AA)水凝胶的温度刺激响应 | 第68-69页 |
4.3.5 P(NIPAM-co-AA)近红外光谱的化学计量学分析 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
作者和导师简介 | 第86-88页 |
附件 | 第88-89页 |