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 |