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P(HEMA-co-AMPS)电场响应凝胶及光子晶体的制备与性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 可响应凝胶及在光子晶体领域中的应用第10-18页
        1.2.1 电场响应凝胶及光子晶体第10-13页
        1.2.2 温度响应凝胶及光子晶体第13-14页
        1.2.3 pH响应凝胶及光子晶体第14-16页
        1.2.4 光响应凝胶及光子晶体第16页
        1.2.5 机械力响应凝胶及光子晶体第16-18页
    1.3 凝胶光子晶体的实际应用第18-23页
        1.3.1 温度传感器第18页
        1.3.2 离子和pH传感器第18-19页
        1.3.3 溶剂、蒸汽、湿度传感器第19-21页
        1.3.4 压力传感器和指纹识别第21页
        1.3.5 彩色显示第21-22页
        1.3.6 可复写光子纸第22-23页
    1.4 电场响应凝胶的其他应用第23-25页
        1.4.1 仿生驱动器第24页
        1.4.2 化学阀第24页
        1.4.3 药物释放第24-25页
    1.5 本文研究内容第25-26页
第二章P(HEMA-co-AMPS) 聚电解质凝胶的制备及电场响应性能研究第26-45页
    2.1 实验部分第26-29页
        2.1.1 主要原料、试剂及实验仪器第26-27页
        2.1.2 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶的制备第27页
        2.1.3 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶红外光谱分析第27页
        2.1.4 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶的溶胀性能研究第27-28页
            2.1.4.1 凝胶的平衡溶胀度测试第27-28页
            2.1.4.2 电场作用下凝胶的溶胀率测试第28页
        2.1.5 P(HEMA-co-AMPS) 聚电解质凝胶电场响应性能研究第28-29页
            2.1.5.1 凝胶的电致收缩(消溶胀)测试第28-29页
            2.1.5.2 凝胶在电场下弯曲形变量的测定第29页
    2.2 结果与讨论第29-44页
        2.2.1 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶的红外光谱分析第29-30页
        2.2.2 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶的溶胀性能研究第30-35页
            2.2.2.1 单体配比对凝胶平衡溶胀度的影响第30-31页
            2.2.2.2 交联剂用量对凝胶平衡溶胀度的影响第31-32页
            2.2.2.3 电场作用下凝胶的溶胀行为研究第32-35页
        2.2.3 P(HEMA-co-AMPS) 聚电解质凝胶电场响应性能研究第35-44页
            2.2.3.1 凝胶在电场下电致收缩(消溶胀)行为研究第35-41页
                2.2.3.1.1 单体配比对凝胶消溶胀的影响第35-36页
                2.2.3.1.2 电解液浓度对凝胶消溶胀的影响第36-38页
                2.2.3.1.3 电场强度对凝胶消溶胀的影响第38-40页
                2.2.3.1.4 凝胶电致收缩的恢复性研究第40-41页
            2.2.3.2 凝胶在电场下弯曲形变行为研究第41-44页
    2.3 小结第44-45页
第三章 聚苯乙烯光子晶体的制备第45-55页
    3.1 实验部分第45-47页
        3.1.1 主要原料、试剂及实验仪器第45-46页
        3.1.2 PS纳米微球的制备——乳液聚合法第46页
        3.1.3 PS光子晶体模板的制备——倾斜沉积自组装法第46-47页
        3.1.4 表征方法第47页
            3.1.4.1 PS微球的表征第47页
            3.1.4.2 PS光子晶体模板的表征第47页
    3.2 结果与讨论第47-54页
        3.2.1 不同粒径PS微球的制备第47-49页
        3.2.2 PS微球自组装工艺研究第49-54页
            3.2.2.1 自组装溶剂的选择第49-50页
            3.2.2.2 自组装液浓度对光子晶体的影响第50-51页
            3.2.2.3 PS光子晶体模板的形貌分析第51页
            3.2.2.4 PS光子晶体模板的光学分析第51-54页
    3.3 小结第54-55页
第四章P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的制备及响应性研究第55-66页
    4.1 实验部分第55-58页
        4.1.1 主要原料、试剂及实验仪器第55-56页
        4.1.2 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶前体液的填充方法第56-57页
        4.1.3 凝胶前体液粘度的测定第57页
        4.1.4 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的制备方法第57页
        4.1.5 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的表征第57页
        4.1.6 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的溶剂响应测试第57页
        4.1.7 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的电场响应测试第57-58页
    4.2 结果与讨论第58-65页
        4.2.1 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶前体液填充工艺研究第58-61页
            4.2.1.1 凝胶前体液最佳配方的确定第58-60页
                4.2.1.1.1 前体液单体浓度对粘度的影响第58-59页
                4.2.1.1.2 前体液中AMPS含量对粘度的影响第59-60页
            4.2.1.2 上层玻璃基片的疏水处理第60-61页
        4.2.2 填充后PS光子晶体的表征第61-62页
        4.2.3 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的形貌分析第62页
        4.2.4 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的溶剂响应性研究第62-64页
        4.2.5 P(HEMA-co-AMPS) 凝胶光子晶体的电场响应性研究第64-65页
    4.3 小结第65-66页
第五章 结论第66-68页
参考文献第68-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74-75页

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