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近红外光谱法对温敏性水凝胶相转变机理的研究

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

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