摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-30页 |
1.1 聚电解质与两性聚电解质 | 第8-10页 |
1.1.1 聚电解质 | 第8-9页 |
1.1.2 两性聚电解质 | 第9-10页 |
1.2 两性聚电解质的合成 | 第10-13页 |
1.2.1 从两性离子单体进行聚合 | 第11-13页 |
1.2.1.1 链增长聚合聚电解质 | 第11-12页 |
1.2.1.2 逐步聚合 | 第12-13页 |
1.2.2 后聚合改性 | 第13页 |
1.3 两性聚电解质的表征方法 | 第13-15页 |
1.4 两性聚电解质在生物及医药领域的应用 | 第15-17页 |
1.5 课题研究中使用的大型仪器 | 第17-20页 |
1.5.1 介电谱表征(DS)方法 | 第17-18页 |
1.5.2 纳米粒度Zeta电位仪的表征方法 | 第18-20页 |
1.6 本论文的研究课题的提出 | 第20-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第2章 磷铵两性离子共聚物的制备及其结构和性能研究 | 第30-57页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-37页 |
2.2.1 主要原料及纯化方法 | 第31-33页 |
2.2.1.1 主要原料 | 第31-32页 |
2.2.1.2 主要试剂的纯化 | 第32-33页 |
2.2.2 PMS系列样品的合成 | 第33-34页 |
2.2.3 表征及测试仪器 | 第34-37页 |
2.2.3.1 核磁共振谱(NMR) | 第34-35页 |
2.2.3.2 激光光散射仪(SLS) | 第35页 |
2.2.3.3 介电谱(DS) | 第35页 |
2.2.3.4 粒度及Zeta电位 | 第35页 |
2.2.3.5 光谱型椭偏仪 | 第35-36页 |
2.2.3.6 厚度仪 | 第36页 |
2.2.3.7 静态水接触角 | 第36页 |
2.2.3.8 洛伦兹接触共振谱(LCR) | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-52页 |
2.3.1 结构表征 | 第37-40页 |
2.3.2 PMS_s系列样品的分子量表征 | 第40-42页 |
2.3.2.1 激光光散射(SLS)测试 | 第40-42页 |
2.3.3 水分散液性能测试 | 第42-46页 |
2.3.3.1 粒径 | 第42-43页 |
2.3.3.2 等电点 | 第43-44页 |
2.3.3.3 电学分析 | 第44-46页 |
2.3.4 PMS82溶液与白蛋白复合的研究 | 第46-48页 |
2.3.5 PMS_s系列样品在硅晶片表面及其厚度表征 | 第48-49页 |
2.3.6 PMS_s系列样品在不同温度下在硅晶片表面的水接触角测试 | 第49-50页 |
2.3.7 PMS_s系列样品在硅晶片表面的洛伦兹共振谱(LCR)测试 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第3章 粘附载玻片表面结构及其性能 | 第57-71页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-61页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第58页 |
3.2.2 样品的制备 | 第58-59页 |
3.2.2.1 介电谱测试样品的制备 | 第58-59页 |
3.2.2.2 粘附载玻片样品的制备 | 第59页 |
3.2.3 测试与表征 | 第59-61页 |
3.2.3.1 静态接触角 | 第59-60页 |
3.2.3.2 介电谱 | 第60页 |
3.2.3.2 生物切片实验 | 第60-61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
3.3.1 静态接触角 | 第61-64页 |
3.3.2 介电谱膜水体系变温测试 | 第64-67页 |
3.3.3 生物组织切片制作 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第4章 结论 | 第71-72页 |
硕士期间完成的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |