摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 导电高分子材料概述 | 第9-10页 |
1.3 导电水凝胶概述 | 第10-15页 |
1.3.1 导电高分子水凝胶的种类与应用 | 第10-13页 |
1.3.2 导电高分子水凝胶的制备方法 | 第13-14页 |
1.3.3 导电高分子水凝胶的局限性 | 第14-15页 |
1.4 高强度水凝胶的种类 | 第15-18页 |
1.4.1 纳米复合结构水凝胶 | 第15页 |
1.4.2 拓扑结构水凝胶 | 第15-16页 |
1.4.3 互穿聚合物网络结构水凝胶 | 第16页 |
1.4.4 氢键增强水凝胶 | 第16-18页 |
1.5 自修复水凝胶概述 | 第18-20页 |
1.6 3D打印水凝胶概述 | 第20-22页 |
1.7 论文的选题依据以及研究内容 | 第22-25页 |
1.7.1 论文的选题依据及意义 | 第22-23页 |
1.7.2 论文的研究内容 | 第23-25页 |
第2章 PEDOT/PSS掺杂的导电水凝胶的制备与表征 | 第25-41页 |
2.1 实验原料 | 第25-26页 |
2.2 丙烯酰基甘氨酰胺单体的合成 | 第26-27页 |
2.3 导电水凝胶的制备 | 第27-28页 |
2.4 导电水凝胶的化学表征 | 第28-30页 |
2.4.1 凝胶分子量的测定 | 第28-29页 |
2.4.2 导电水凝胶氢核磁共振谱表征 | 第29页 |
2.4.3 导电水凝胶红外光谱表征 | 第29页 |
2.4.4 导电水凝胶的拉曼表征 | 第29页 |
2.4.5 导电水凝胶微观形貌表征 | 第29页 |
2.4.6 导电水凝胶平衡含水量(EWC)表征 | 第29-30页 |
2.4.7 导电水凝胶溶胀性能表征 | 第30页 |
2.5 结果与讨论 | 第30-39页 |
2.5.1 凝胶分子量结果分析 | 第30-31页 |
2.5.2 导电水凝胶氢核磁共振谱分析 | 第31-33页 |
2.5.3 导电水凝胶红外光谱结果分析 | 第33页 |
2.5.4 导电水凝胶的拉曼表征结果分析 | 第33-34页 |
2.5.5 导电水凝胶微观形貌结果分析 | 第34-36页 |
2.5.6 导电水凝胶平衡含水量(EWC)结果分析 | 第36-37页 |
2.5.7 导电水凝胶溶胀性能结果分析 | 第37-39页 |
2.6 本章结论 | 第39-41页 |
第3章 PEDOT/PSS掺杂的导电水凝胶的性能探究 | 第41-59页 |
3.1 实验部分 | 第42-46页 |
3.1.1 导电水凝胶的拉伸/压缩性能测试 | 第42-43页 |
3.1.2 导电水凝胶的流变性能测试 | 第43页 |
3.1.3 导电水凝胶的自修复性能测试 | 第43-44页 |
3.1.4 导电水凝胶的导电性能测试 | 第44页 |
3.1.5 自修复对导电性能影响的测试 | 第44页 |
3.1.6 MTT法测试导电水凝胶的细胞毒性 | 第44-46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-57页 |
3.2.1 导电水凝胶的拉伸/压缩性能分析 | 第46-50页 |
3.2.2 导电水凝胶的流变性能分析 | 第50-52页 |
3.2.3 导电水凝胶的自修复性能分析 | 第52-54页 |
3.2.4 导电水凝胶的导电性能分析 | 第54-55页 |
3.2.5 自修复对导电性能影响的分析 | 第55-56页 |
3.2.6 导电水凝胶的细胞毒性结果分析 | 第56-57页 |
3.3 本章结论 | 第57-59页 |
第4章 PEDOT/PSS掺杂的导电水凝胶的3D打印研究 | 第59-65页 |
4.1 实验部分 | 第59-60页 |
4.1.1 导电水凝胶的3D打印实验 | 第59页 |
4.1.2 导电水凝胶与活性炭共混后3D打印 | 第59-60页 |
4.1.3 导电水凝胶与活性炭共混后电学性能测试 | 第60页 |
4.2 结果与讨论 | 第60-63页 |
4.2.1 导电水凝胶的3D打印结果分析 | 第60-61页 |
4.2.2 导电水凝胶与活性炭共混后3D打印分析 | 第61-62页 |
4.2.3 导电水凝胶与活性炭共混后电学性能结果分析 | 第62-63页 |
4.3 本章结论 | 第63-65页 |
第5章 全文结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |