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 |