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新型响应性聚合离子液体水凝胶的制备及性质研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 前言第10-28页
    1.1 引言第10页
    1.2 水凝胶的概述第10-13页
        1.2.1 高分子水凝胶的定义第10-11页
        1.2.2 高分子水凝胶的分类第11-13页
    1.3 水凝胶的制备方法第13-16页
        1.3.1 物理交联水凝胶第13页
        1.3.2 化学交联水凝胶第13-16页
            1.3.2.1 单体交联聚合第13-15页
            1.3.2.2 接枝共聚第15页
            1.3.2.3 高分子聚合物的交联第15-16页
    1.4 高分子水凝胶性质第16-18页
        1.4.1 溶胀理论第16-17页
        1.4.2 交联密度理论第17-18页
        1.4.3 体积相转变理论第18页
    1.5 智能水凝胶第18-24页
        1.5.1 智能水凝胶的种类及特点第18-24页
            1.5.1.1 温度敏感性水凝胶第18-20页
            1.5.1.2 pH敏感水凝胶第20-21页
            1.5.1.3 电场敏感水凝胶第21-23页
            1.5.1.4 光敏感水凝胶第23页
            1.5.1.5 离子响应性水凝胶第23-24页
    1.6 水凝胶的应用第24-26页
        1.6.1 在生物医学领域中的应用第24-26页
            1.6.1.1 药物释放载体第24-25页
            1.6.1.2 创面敷料第25页
            1.6.1.3 角膜接触镜第25-26页
        1.6.2 水凝胶在工农业领域中的应用第26页
        1.6.3 其他领域的应用第26页
    1.7 本论文立题思想及研究内容第26-28页
        1.7.1 立题思想第26-27页
        1.7.2 研究内容第27-28页
第2章 水凝胶的合成和表征第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-34页
        2.2.1 主要试剂第28-29页
        2.2.2 主要仪器第29页
        2.2.3 离子液体1-乙烯基-3-乙基咪唑溴盐(EVImBr)的合成第29-30页
        2.2.4 离子液体1-乙烯基-3-羟乙基咪唑氯盐(HEVImCl)的合成第30页
        2.2.5 硝酸银标定实验第30-31页
        2.2.6 水凝胶(GEL)的合成第31-34页
    2.3 结果与讨论第34-38页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第34-36页
        2.3.2 核磁共振氢谱(1H NMR)分析第36-38页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第38页
    2.4 本章小结第38-40页
第3章 水凝胶的溶胀性质研究第40-55页
    3.1 引言第40页
    3.2 溶胀性质测试第40-41页
        3.2.1 温敏性测试第40页
        3.2.2 溶胀动力学实验第40-41页
        3.2.3 离子响应性测试第41页
        3.2.4 pH响应性测试第41页
    3.3 结果与讨论第41-53页
        3.3.1 温度对溶胀率的影响第42-43页
        3.3.2 水凝胶在超纯水和盐溶液中的溶胀动力学第43-48页
        3.3.3 离子强度和种类对溶胀率的影响第48-51页
        3.3.4 pH值对溶胀率的影响第51-52页
        3.3.5 溶胀-退溶胀动力学第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 结论与展望第55-57页
    4.1 结论第55页
    4.2 展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-60页

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