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多肽自组装材料的物理力学性质及其应用

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
1. 绪论第14-59页
    1.1 自组装多肽的合成策略第15-17页
    1.2 多肽自组装的机制第17-25页
        1.2.1 自发型多肽自组装第18-21页
        1.2.2 因子诱导的多肽自组装第21-25页
    1.3 自组装多肽材料的性质研究和表征方式第25-41页
        1.3.1 自组装多肽材料的化学性质和光谱分析第26-30页
        1.3.2 自组装多肽材料晶体结构和X射线分析第30-32页
        1.3.3 自组装多肽材料电学性质和表征第32-35页
        1.3.4 自组装多肽材料微观结构和表征第35-38页
        1.3.5 自组装多肽材料的力学和表征第38-41页
    1.4 自组装多肽材料的应用发展第41-47页
    1.5 本论文研究目标、思路和主要内容第47-53页
        1.5.1 本论文研究目标及思路第47-51页
        1.5.2 本论文主要研究内容第51-53页
    参考文献第53-59页
2. 基于多肽自组装的光吸收和光催化材料性质及其应用第59-96页
    2.1 引言第59-60页
    2.2 本章中所使用样品制备技术和性质表征技术第60-61页
    2.3 基于FF多肽的自组装和人工光合作用模拟第61-75页
        2.3.1 FF多肽自组装纳米管及光吸收系统的制备和微观结构表征第62-68页
        2.3.2 FF多肽自组装纳米管及光吸收系统的光学和电学性质第68-72页
        2.3.3 FF多肽纳米管光吸收系统模拟光合作用第72-75页
    2.4 基于MCpP-FF多肽的自组装和人工光合作用模拟第75-91页
        2.4.1 MCpP-FF多肽自组装及其组装微球的制备和微观结构表征第75-85页
        2.4.2 MCpP-FF多肽自组装微球的光学和电学性质第85-89页
        2.4.3 基于MCpP-FF微球的光吸收体系模拟光合作用第89-91页
    2.5 结论第91-93页
    参考文献第93-96页
3. 基于多肽自组装的可转换光致激发白光水凝胶及其应用第96-114页
    3.1 引言第96-97页
    3.2 本章中所使用样品制备技术和性质表征技术第97-98页
    3.3 基于EFK8-Bpy多肽的自组装多肽水凝胶及其性质表征第98-107页
        3.3.1 基于EFK8-Bpy多肽的自组装第98-103页
        3.3.2 基于EFK8-Bpy多肽自组装的水凝胶的光学和力学性质第103-107页
    3.4 EFK8-Bpy-ion多肽自组装形成的水凝胶的光致发光转换和应用第107-110页
    3.5 结论第110-111页
    参考文献第111-114页
4. 自组装多肽结构与铝离子的选择性结合研究及应用第114-140页
    4.1 引言第114-115页
    4.2 本章中所使用的样品制备技术和性质表征技术第115-116页
    4.3 EFK8自组装结构与铝离子的选择性结合及其性质表征第116-134页
        4.3.1 本章中所使用的四种EFK8多肽序列及成胶方式第116-118页
        4.3.2 基于KFE8-Ⅰ型短肽自组装的水凝胶及其与铝离子的特异性结合第118-128页
        4.3.3 所有四种短肽对于铝离子选择性结合的统一性第128-134页
    4.4 关于EFK8短肽与铝离子结合的理论模型第134-136页
    4.5 EFK8水凝胶对于铝板的保护作用研究第136-138页
    4.6 总结第138页
    参考文献第138-140页
5. 基于多肽自组装的超分子水凝胶致动器及其应用第140-168页
    5.1 引言第140-141页
    5.2 本章中所使用样品制备技术和性质表征技术第141-143页
    5.3 基于多肽自组装的超分子水凝胶致动器和电响应操控第143-154页
        5.3.1 超分子水凝胶致动器的设计第143-144页
        5.3.2 超分子水凝胶致动器的制备,表征和电操控性质第144-149页
        5.3.3 电化学过程中水凝胶的化学变化第149-152页
        5.3.4 超分子水凝胶致动器电致动的有限可逆性第152-154页
    5.4 基于超分子水凝胶致动器的器件第154-160页
        5.4.1 一种用于线性运动和致动放大的致动器第154-156页
        5.4.2 一种用于转动运动的致动器器件第156-158页
        5.4.3 水凝胶致动器用于可控药物释放第158-159页
        5.4.4 水凝胶致动器用于操控微流控系统第159-160页
    5.5 关于本工作的一些讨论第160-163页
    5.6 总结第163-164页
    参考文献第164-168页
6. 基于多肽自组装的高分子-超分子双网络水凝胶第168-191页
    6.1 引言第168-169页
    6.2 本章中所使用样品制备技术和性质表征技术第169-171页
    6.3 基于多肽自组装的高分子-超分子双网络水凝胶第171-177页
        6.3.1 高分子-超分子双网络水凝胶设计思路第171-174页
        6.3.2 高分子-超分子水凝胶的微观结构和流变性质第174-177页
    6.4 高分子-超分子水凝胶的力学性质研究第177-186页
        6.4.1 高分子-超分子水凝胶的可压缩性第177-181页
        6.4.2 高分子-超分子水凝胶的能量耗散第181-182页
        6.4.3 高分子-超分子水凝胶的应力弛豫第182-186页
    6.5 关于高分子-超分子双网络水凝胶的一些讨论第186-188页
    6.6 总结第188页
    参考文献第188-191页
7. 总结和展望第191-195页
    7.1 总结第191-193页
    7.2 展望第193-195页
博士期间发表的学术论文第195-197页
致谢第197-199页

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