致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 前言 | 第12-13页 |
2 文献综述 | 第13-28页 |
2.1 水凝胶的简介 | 第13-15页 |
2.1.1 温度敏感型水凝胶 | 第13-14页 |
2.1.2 pH敏感型水凝胶 | 第14页 |
2.1.3 电场敏感型水凝胶 | 第14页 |
2.1.4 光敏感型水凝胶 | 第14-15页 |
2.1.5 化学物质敏感型水凝胶 | 第15页 |
2.2 智能水凝胶的应用 | 第15-17页 |
2.2.1 药物的控释 | 第15-16页 |
2.2.2 物质的分离提纯 | 第16页 |
2.2.3 酶的固定化 | 第16页 |
2.2.4 组织工程 | 第16-17页 |
2.3 多孔水凝胶制备方法 | 第17-20页 |
2.3.1 相分离法 | 第17页 |
2.3.2 模板致孔法 | 第17-18页 |
2.3.3 聚合物互穿网络法 | 第18页 |
2.3.4 冰冻聚合法 | 第18-20页 |
2.4 纳米复合水凝胶 | 第20-26页 |
2.4.1 硅酸盐纳米复合水凝胶 | 第20-22页 |
2.4.2 金属及其氧化物纳米复合水凝胶 | 第22-24页 |
2.4.3 碳材料纳米复合水凝胶 | 第24-26页 |
2.5 课题的提出 | 第26-28页 |
3 PEG/CNTs复合多孔凝胶的制备与性能 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 实验原料 | 第28-29页 |
3.2.2 具有取向性孔结构PEG水凝胶的制备 | 第29页 |
3.2.3 CNTs分散液的制备 | 第29-30页 |
3.2.4 CNTs在PEG多孔凝胶内表面的沉积 | 第30页 |
3.2.5 原位聚合法制备PEG/CNTs复合凝胶 | 第30页 |
3.3 测试与表征 | 第30-31页 |
3.3.1 傅里叶变换红外光谱仪 | 第30页 |
3.3.2 扫描电镜 | 第30-31页 |
3.3.3 PEG/CNTs复合凝胶导电性能 | 第31页 |
3.4 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.4.1 红外图谱分析 | 第31-32页 |
3.4.2 扫描电镜图谱分析 | 第32-35页 |
3.4.3 PEG/CNTs复合凝胶的导电性能分析 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
4 PNIPAAm/CNTs复合多孔凝胶的制备与表征 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-41页 |
4.2.1 实验原料 | 第39-40页 |
4.2.2 PNIPAAm/CNTs复合多孔凝胶的制备 | 第40-41页 |
4.3 测试与表征 | 第41-42页 |
4.3.1 傅里叶变换红外光谱仪 | 第41页 |
4.3.2 核磁共振波谱 | 第41页 |
4.3.3 扫描电镜 | 第41-42页 |
4.4 结果与讨论 | 第42-46页 |
4.4.1 红外图谱分析 | 第42-43页 |
4.4.2 核磁共振波谱分析 | 第43-44页 |
4.4.3 多孔礙胶的形貌及CNTs的吸附 | 第44-46页 |
4.5 结论 | 第46-47页 |
5 PNIPAAm/CNTs复合多孔凝胶的电流响应及其应用 | 第47-63页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-49页 |
5.2.1 实验原料 | 第47页 |
5.2.2 实验过程 | 第47-49页 |
5.3 测试与表征 | 第49-51页 |
5.3.1 水凝胶的溶胀率测试 | 第49页 |
5.3.2 水凝胶的退溶胀动力学测试 | 第49-50页 |
5.3.3 水凝胶的再溶胀动力学测试 | 第50页 |
5.3.4 PNIPAAm/CNTs复合凝胶电流响应行为测试 | 第50-51页 |
5.4 结果和讨论 | 第51-62页 |
5.4.1 PNIPAAm多孔水凝胶的溶胀率 | 第51-53页 |
5.4.2 PNIPAAm多孔水凝胶的退溶胀性能 | 第53-55页 |
5.4.3 PNIPAAm多孔水凝胶的再溶胀性能 | 第55-57页 |
5.4.4 PNIPAAm/CNTs复合多孔凝胶的电流响应及应用 | 第57-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论与展望 | 第63-64页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
作者简介 | 第69页 |
硕士阶段取得的研究成果 | 第69页 |