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聚合物多层纳米管的制备及结构转变

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-9页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 立题背景及研究意义第9页
    1.2 层层自组装第9-10页
        1.2.1 层层自组装技术(Layer-by-Layer Assembly Method, LbL)第9-10页
        1.2.2 层层自组装技术的特点第10页
    1.3 模板第10-12页
        1.3.1 平面模板第11页
        1.3.2 球形模板第11-12页
    1.4 层层自组装的驱动力第12-15页
        1.4.1 基于氢键作用制备聚电解质多层纳米管第12-13页
        1.4.2 基于共价键作用的聚电解质多层纳米管第13-14页
        1.4.3 基于静电力作用的聚电解质多层纳米管第14-15页
    1.5 聚电解质纳米管的研究进展第15-19页
        1.5.1 蛋白质多层纳米管第17页
        1.5.2 磷脂/蛋白复合纳米管第17-18页
        1.5.3 多糖复合纳米管第18-19页
    1.6 聚电解质超薄膜结构转变第19-23页
        1.6.1 温度对聚电解质超薄膜的影响第19-21页
        1.6.2 盐溶液对聚电解质超薄膜的影响第21-23页
    1.7 聚电解质微胶囊包埋药物第23-24页
    1.8 本课题主要研究内容第24-26页
第2章 实验材料与方法第26-30页
    2.1 实验所用试剂及仪器第26-27页
        2.1.1 试剂第26-27页
        2.1.2 仪器设备第27页
    2.2 实验方法第27-30页
        2.2.1 光学显微镜分析第27页
        2.2.2 扫描电镜分析第27-28页
        2.2.3 透射电镜分析第28页
        2.2.4 等离子刻蚀机的使用第28页
        2.2.5 透析袋的使用第28-30页
第3章 聚电解质纳米管的制备第30-43页
    3.1 引言第30页
    3.2 基于氧化铝模板制备(PSS/PAH)8聚电解质纳米管第30-32页
        3.2.1 实验材料第30页
        3.2.2 实验过程第30-31页
        3.2.3 结果讨论第31-32页
    3.3 不同层数的(PSS/PAH)N聚电解质多层纳米管第32-34页
        3.3.1 试验材料及制备过程第32页
        3.3.2 结果讨论第32-34页
    3.4 聚碳酸酯模板制备(PSS/PAH)N聚电解质纳米管第34-37页
        3.4.1 实验材料第34页
        3.4.2 实验过程及结果讨论第34-37页
    3.5 基于聚碳酸酯模板制备(PSS/PDADMAC)N聚电解质纳米管第37-38页
        3.5.1 实验材料第37页
        3.5.2 实验过程及分析第37-38页
    3.6 磁性及荧光性纳米管的制备第38-41页
        3.6.1 实验材料第38页
        3.6.2 实验过程第38-40页
        3.6.3 电镜表征第40-41页
    3.7 本章小结第41-43页
第四章 聚电解质纳米管的结构转变第43-52页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 实验材料及制备纳米管第43-44页
        4.2.2 对聚电解质的纳米管热处理第44页
        4.2.3 表征及仪器设备第44页
    4.3 结果与讨论第44-49页
        4.3.1 聚电解质纳米管受热结构转变第44-48页
        4.3.2 盐浓度对纳米管转变温度的影响第48-49页
    4.4 聚电解质纳米管的药物包埋第49-51页
        4.4.1 实验材料及过程第49-50页
        4.4.2 结果分析第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-60页
致谢第60页

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