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硅基复合韧性水凝胶的制备及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-40页
    1.1 水凝胶概述第16页
    1.2 韧性水凝胶的研究进展第16-28页
        1.2.1 互穿网络和双网络水凝胶第16-21页
        1.2.2 离子交联型水凝胶第21-22页
        1.2.3 纳米复合水凝胶第22-23页
        1.2.4 微凝胶增强复合水凝胶第23-25页
        1.2.5 滑环水凝胶第25-26页
        1.2.6 韧性四臂-PEG水凝胶第26-27页
        1.2.7 其它新型韧性水凝胶第27-28页
    1.3 韧性水凝胶的增韧机理第28-33页
        1.3.1 高强度第29-31页
        1.3.2 高弹性和延展性第31-33页
    1.4 韧性水凝胶的应用第33-37页
        1.4.1 组织工程第33-35页
        1.4.2 药物和生物大分子载体第35-36页
        1.4.3 抗菌材料第36页
        1.4.4 其它应用第36-37页
    1.5 本课题研究目的和主要内容第37-40页
        1.5.1 研究目的第37-38页
        1.5.2 主要内容第38-40页
第二章 实验材料及实验方法第40-50页
    2.1 实验原料第40页
    2.2 实验仪器与设备第40-41页
    2.3 实验方法第41-44页
        2.3.1 有机硅单网络水凝胶的制备第41-42页
        2.3.2 聚丙烯酸羟乙酯(PHEA)水凝胶的制备第42页
        2.3.3 HEA/硅氧烷网络水凝胶的制备第42-44页
    2.4 硅基复合韧性水凝胶各组分的作用分析第44-45页
    2.5 分析测试方法第45-50页
        2.5.1 全反射红外光谱测试第45页
        2.5.2 实时红外测试第45页
        2.5.3 力学测试第45-47页
        2.5.4 动态热机械分析(DMA)测试第47页
        2.5.5 热失重分析(TGA)测试第47页
        2.5.6 生物相容性测试第47-48页
        2.5.7 溶胀和消溶胀性能的测试第48页
        2.5.8 固体核磁(SSNMR,Solid State Nuclear Magnetic Resonance)测试第48-49页
        2.5.9 扫描电镜测试(SEM)第49-50页
第三章 硅基复合韧性水凝胶的制备及研究第50-62页
    3.1 引言第50页
    3.2 交联机理第50-55页
        3.2.1 水凝胶的宏观性能第50-52页
        3.2.2 HEA/硅氧烷水凝胶的交联机理第52页
        3.2.3 红外光谱分析第52-53页
        3.2.4 微观形貌分析(SEM)第53页
        3.2.5 核磁谱图分析第53-55页
    3.3 四种硅基复合韧性水凝胶的性能比较第55-58页
        3.3.1 力学性能分析第55-56页
        3.3.2 动态热机械分析(DMTA)第56页
        3.3.3 热失重分析(TGA)第56-57页
        3.3.4 溶胀-消溶胀分析第57-58页
    3.4 不同因素对水凝胶性能的影响第58-61页
        3.4.1 CTAB对HEA/MTMS水凝胶的影响第59-60页
        3.4.2 水含量对HEA/MTMS水凝胶的影响第60页
        3.4.3 光照对HEA/MTMS水凝胶的影响第60-61页
    3.5 小结第61-62页
第四章 HEA/MTMS水凝胶的性能研究第62-70页
    4.1 引言第62页
    4.2 力学性能分析第62-67页
        4.2.1 HEA与MTMS摩尔比例对凝胶的影响第62-63页
        4.2.2 拉伸抗疲劳性第63-64页
        4.2.3 压缩抗疲劳性第64-66页
        4.2.4 快速回复性第66-67页
    4.3 自愈合性第67-68页
    4.4 生物相容性第68页
    4.5 小结第68-70页
第五章 全文总结第70-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的论文第82-84页
作者和导师简介第84-85页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第85-86页

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