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基于微流控技术的乳液模板法制备多孔聚合物材料

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16-36页
    1.1 引言第16页
    1.2 多孔聚合物材料简介第16-24页
        1.2.1 多孔聚合物的分类第16-17页
        1.2.2 多孔聚合物的制备方法第17-22页
        1.2.3 多孔聚合物的应用第22-24页
    1.3 乳液模板法第24-30页
        1.3.1 乳状液简介第24页
        1.3.2 双重乳液模板法第24-28页
        1.3.3 高内相乳液模板法第28-30页
    1.4 微流控技术第30-33页
        1.4.1 微流控技术简介第30-31页
        1.4.2 微流控装置中的微通道结构第31-32页
        1.4.3 微流控芯片的制备第32页
        1.4.4 微流控技术制备微球过程中的固化方式第32-33页
    1.5 课题研究的目的、意义及内容第33-36页
        1.5.1 课题研究的目的及意义第33页
        1.5.2 课题研究的内容第33-36页
第二章 多孔异质膜的制备及其应用第36-50页
    2.1 概述第36-37页
    2.2 实验原料及实验设备第37-38页
        2.2.1 实验原料第37-38页
        2.2.2 实验设备第38页
    2.3 实验方法及其表征手段第38-41页
        2.3.1 微流控芯片的设计与制作第38-39页
        2.3.2 一步乳液模板法制备多孔异质膜第39页
        2.3.3 荧光染料标记多孔异质膜第39-40页
        2.3.4 用标记有不同荧光素颜料的异质膜分别培养人脐静脉内皮细胞(ECV304)和人宫颈癌细胞(Hela)第40页
        2.3.5 多孔异质膜的结构表征及性能测试第40-41页
    2.4 结果与讨论第41-48页
        2.4.1 乳液滴的生成第41-42页
        2.4.2 制备多孔异质膜的条件探索第42-43页
        2.4.3 多孔异质膜的结构调控及表征第43-45页
        2.4.4 多孔异质膜及多核乳液滴的形成机理第45-47页
        2.4.5 多孔异质膜的应用表征第47-48页
    2.5 小结第48-50页
第三章 单分散多功能大孔颗粒(MMMPs)的制备及其应用第50-66页
    3.1 概述第50-51页
    3.2 实验原料及实验设备第51-52页
        3.2.1 实验原料第51页
        3.2.2 实验设备第51-52页
    3.3 实验方法及其表征于段第52-54页
        3.3.1 微流控芯片的设计与制作第52页
        3.3.2 磁性纳米粒子(Fe_3O_4)的制备第52-53页
        3.3.3 一步高内相乳液模板法制备MMMPs第53页
        3.3.4 MMMPs的结构表征及性能测试第53-54页
    3.4 结果与讨论第54-63页
        3.4.1 四氧化三铁纳米粒子的结构尺寸第54-55页
        3.4.2 乳液滴的生成第55-57页
        3.4.3 制备MMMPs的条件探索第57-58页
        3.4.4 MMMPs的结构调控及表征第58-60页
        3.4.5 MMMPs及高内相乳液的形成机理第60-61页
        3.4.6 MMMPs的热性能第61页
        3.4.7 MMMPs的磁响应性和pH响应性第61-62页
        3.4.8 MMMPs的应用表征第62-63页
    3.5 小结第63-66页
第四章 结论第66-68页
参考文献第68-76页
致谢第76-78页
研究成果及发表的学术论文第78-80页
作者简介第80-82页
导师简介第82-84页
附件第84-85页

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