摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 强韧型水凝胶 | 第8-13页 |
1.2.1 疏水缔合水凝胶 | 第8页 |
1.2.2 金属络合水凝胶 | 第8-10页 |
1.2.3 离子相互作用水凝胶 | 第10页 |
1.2.4 偶极-偶极相互作用水凝胶 | 第10-11页 |
1.2.5 氢键作用水凝胶 | 第11-12页 |
1.2.6 双网络水凝胶 | 第12-13页 |
1.3 刺激响应型水凝胶 | 第13-17页 |
1.3.1 光响应型水凝胶 | 第13-15页 |
1.3.2 温度响应型水凝胶 | 第15-16页 |
1.3.3 pH响应型水凝胶 | 第16-17页 |
1.4 立题依据与研究目标 | 第17页 |
1.5 研究内容 | 第17-18页 |
1.5.1 pH响应型的疏水缔合水凝胶 | 第17页 |
1.5.2 光响应型疏水缔合水凝胶 | 第17-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-21页 |
2.1 实验材料与试剂 | 第18页 |
2.2 水凝胶的制备 | 第18-19页 |
2.2.1 制备聚(丙烯酸-co丙烯酰胺)疏水缔合(P(AAc-co-AAm)/HMA)水凝胶 | 第18-19页 |
2.2.2 制备聚丙烯酸(PAAc)水凝胶 | 第19页 |
2.2.3 制备聚丙烯酸疏水缔合(PAAc/HMA)水凝胶 | 第19页 |
2.2.4 制备Fe(Ⅲ)-柠檬酸络合物溶液 | 第19页 |
2.2.5 制备可氧化还原调控机械性能的水凝胶(PAAc/HMA/Fe(Ⅲ)水凝胶) | 第19页 |
2.3 基本实验仪器与测试 | 第19-21页 |
2.3.1 单轴拉伸测试 | 第19-20页 |
2.3.2 流变测试 | 第20页 |
2.3.3 拉曼光谱 | 第20页 |
2.3.4 扫描电子显微镜 | 第20页 |
2.3.5 压缩测试 | 第20-21页 |
第3章 通过转换非C-C共价键的协同作用调控机械性能的pH响应型疏水缔合水凝胶的制备 | 第21-29页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 结果与讨论 | 第21-27页 |
3.2.1 P(AAc-co-AAm)/HMA水凝胶的设计原理 | 第21-22页 |
3.2.2 P(AAc-co-AAm)/HMA水凝胶的机械性能展示与测试 | 第22-24页 |
3.2.3 氢键的检测 | 第24页 |
3.2.4 水凝胶的流变性能 | 第24-25页 |
3.2.5 疏水基团含量和Fe(Ⅱ)浓度对水凝胶力学性质的影响 | 第25-26页 |
3.2.6 水凝胶的微观结构 | 第26-27页 |
3.3 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 通过氧化还原作用调控机械性能的光响应型疏水缔合水凝胶的制备 | 第29-36页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 结果与讨论 | 第29-34页 |
4.2.1 水凝胶的制备 | 第29-32页 |
4.2.2 水凝胶的流变储能模量 | 第32页 |
4.2.3 水凝胶的机械行为 | 第32-34页 |
4.3 本章小结 | 第34-36页 |
第5章 结论 | 第36-37页 |
致谢 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-46页 |
作者简介 | 第46页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第46页 |