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分子场理论研究PNIPAm的温度响应及应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 PNIPAm的LCST第14-24页
        1.1.1 水溶液第14-17页
        1.1.2 离子对PNIPAm的LCST的影响第17-21页
        1.1.3 PNIPAm在醇类/水混合溶剂中的相行为第21-23页
        1.1.4 离子液体对PNIPAm的LCST的影响第23-24页
    1.2 PNIPAm水凝胶第24页
    1.3 PNIPAm嵌段共聚物第24-27页
    1.4 PNIPAm分子层第27-29页
    1.5 本文研究的主要内容第29-31页
第二章 分子场理论第31-40页
    2.1 研究对象第31页
    2.2 研究体系第31-32页
    2.3 体系的不可压缩性第32-33页
    2.4 单分子平均场理论第33-34页
    2.5 自由能极小化第34-36页
    2.6 配分函数的展开第36-38页
    2.7 热力学量第38-40页
第三章 PNIPAm分子刷的温度响应性第40-53页
    3.1 研究背景第40-43页
    3.2 研究对象第43-45页
    3.3 数值求解第45-46页
        3.3.1 离散化第45-46页
        3.3.2 分子构象第46页
    3.4 PNIPAm刷的温度响应性第46-47页
    3.5 PNIPAm长度与面密度对体系的影响第47-50页
        3.5.1 对体积分布的影响第47-48页
        3.5.2 对平均高度的影响第48-49页
        3.5.3 对塌缩程度的影响第49-50页
    3.6 化学势第50-51页
    3.7 基板的作用第51页
    3.8 本章小结第51-53页
第四章 温度响应嵌段共聚物自组装的相行为第53-70页
    4.1 研究背景第53-57页
    4.2 研究对象第57-60页
    4.3 数值求解第60-61页
        4.3.1 离散化第60-61页
        4.3.2 聚合物的构象第61页
    4.4 体系描述第61-62页
        4.4.1 体系参数第61-62页
        4.4.2 聚合物分子的数目第62页
    4.5 自组装结构:胶束与囊泡第62-63页
    4.6 胶束与囊泡的稳定共存第63-66页
        4.6.1 稳定性第63-65页
        4.6.2 共存性第65-66页
    4.7 氢键第66-67页
    4.8 相图第67-68页
    4.9 自组装结构尺寸的调控第68-69页
    4.10 结论第69-70页
第五章 温度控制生物传感器中dsDNA分子的取向第70-92页
    5.1 研究背景第70-72页
    5.2 研究对象第72-73页
    5.3 研究方法第73-78页
        5.3.1 分子场理论第73-77页
        5.3.2 数值求解第77-78页
    5.4 结果讨论第78-92页
        5.4.1 模拟中dsDNA分子取向的温度响应性第78-82页
        5.4.2 模拟中聚合物长度对dsDNA分子响应性的影响第82-84页
        5.4.3 理论中PNIPAm长度对dsDNA分子响应性的影响第84-85页
        5.4.4 dsDNA温度响应性的物理机理第85-89页
        5.4.5 模拟与理论结果的对比与分析第89页
        5.4.6 结果讨论第89-92页
第六章 总结与展望第92-94页
参考文献第94-113页
攻读博士学位期间已发表和待发表的学术成果第113-114页
致谢第114-115页

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