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RAFT水分散聚合合成高固体含量核-壳结构的生物兼容的智能型纳米颗粒

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 高分子药物载体概述第13-23页
        1.2.1 聚合物胶束第13-19页
        1.2.2 纳米凝胶第19-23页
    1.3 RAFT 研究进展第23-30页
        1.3.1 RAFT 聚合的机理第24-25页
        1.3.2 RAFT 试剂的选择第25-26页
        1.3.3 RAFT 聚合的应用第26-30页
        1.3.4 RAFT 研究发展第30页
    1.4 本论文的选题意义和研究内容第30-32页
第二章 高固体含量核壳结构纳米颗粒的 RAFT 水分散相合成第32-47页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 试剂和仪器第33-35页
        2.2.1 主要实验试剂第33-34页
        2.2.2 实验仪器第34-35页
    2.3 实验部分第35-37页
        2.3.1 亲水性大分子链转移剂 PPEGMA 的合成第35-36页
        2.3.2 MEA 在 DMF 中的均相 RAFT 聚合第36页
        2.3.3 高固体含量的核壳结构的纳米颗粒的 RAFT 水分散聚合第36-37页
    2.4 结果与讨论第37-46页
        2.4.1 Macro-CTA PPEGMA 的结构表征第37-38页
        2.4.2 Macro-CTA PPEGMA 的分子量表征第38-40页
        2.4.3 MEA 在 DMF 中的均相聚合结果研究第40-42页
        2.4.4 MEA 的 RAFT 水分散聚合结果研究第42-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 RAFT 共聚制备热敏性高分子第47-58页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 试剂和仪器第48-50页
        3.2.1 主要实验试剂第48-49页
        3.2.2 实验仪器第49-50页
    3.3 实验部分第50-51页
        3.3.1 用 RAFT 聚合的方法合成热敏性高分子第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-57页
        3.4.1 热敏性共聚物 P(MEA-co-PEGA)的结构表征第51-52页
        3.4.2 热敏性共聚物 P(MEA-co-PEGA)的分子量表征第52-53页
        3.4.3 RAFT 聚合制备热敏性高分子的动力学过程研究第53-54页
        3.4.4 RAFT 聚合过程的控制过程和对分子量的控制研究第54-55页
        3.4.5 高分子热敏性测试第55-56页
        3.4.6 共聚物 P(MEA-co-PEGA)具有 UCST 的性质第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 通过传统自由基聚合方法制备热敏性纳米凝胶第58-65页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 试剂和仪器第59-60页
        4.2.1 主要实验试剂第59页
        4.2.2 实验仪器第59-60页
    4.3 实验部分第60-61页
        4.3.1 用传统自由基聚合方法制备热敏性纳米凝胶第60-61页
    4.4 结果与讨论第61-63页
        4.4.1 粒度测试结果第61-62页
        4.4.2 传统自由基聚合制备的热敏性纳米凝胶的热敏性第62-63页
        4.4.3 形貌表征第63页
    4.5 本章小结第63-65页
第五章 RAFT 共聚制备热敏性纳米凝胶第65-77页
    5.1 引言第65-66页
    5.2 试剂和仪器第66-67页
        5.2.1 主要实验试剂第66-67页
        5.2.2 实验仪器第67页
    5.3 实验部分第67-69页
        5.3.1 合成高分子链转移剂(macro-CTA)PDMA第68页
        5.3.2 RAFT 水分散聚合合成热敏性核壳结构纳米凝胶第68-69页
    5.4 结果与讨论第69-75页
        5.4.1 Macro-CTA PDMA 的结构表征第69页
        5.4.2 Macro-CTA PDMA 的分子量表征第69-71页
        5.4.3 RAFT 水分散聚合制备热敏性纳米凝胶的结果研究第71-75页
    5.5 结论第75-77页
第六章 结论与展望第77-80页
    6.1 全文结论第77-78页
    6.2 特色与创新之处第78-79页
    6.3 研究展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-88页
作者在攻读硕士学位期间的科研成果及所获奖项第88-89页

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