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具有可调相变的温敏性纳米水凝胶的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·引言第13页
   ·水凝胶的性质第13-16页
     ·智能性第13-14页
     ·生物相容性第14页
     ·生物降解性第14-15页
     ·纳米复合性第15页
     ·超孔性第15-16页
   ·水凝胶的研究技术第16-19页
     ·紫外-可见光谱法第16页
     ·差示扫描量热法(DSC)第16-17页
     ·光散射第17页
     ·粘度法第17页
     ·荧光光谱法第17-18页
     ·核磁共振法第18-19页
   ·温敏性纳米水凝胶的介绍第19-20页
   ·温敏性纳米水凝胶的研究进展第20-25页
     ·温敏性纳米水凝胶的体积相转变研究第21-23页
     ·盐、醇等对水凝胶的体积相转变行为的影响第23-24页
     ·温敏性纳米水凝胶的结构与体积相转变机理的关系第24-25页
   ·温敏性纳米水凝胶的应用第25-30页
     ·絮凝作用第26页
     ·浓缩作用第26页
     ·表面改性第26-28页
     ·在纺织服装上的应用第28-30页
   ·研究温敏聚合物纳米凝胶体积相转变的意义第30页
   ·课题研究的意义及主要内容第30-33页
     ·课题研究意义第30-31页
     ·课题的主要研究内容第31-33页
第二章 P(NIPAAm-co-AAM)共聚水凝胶的制备第33-42页
   ·引言第33-34页
   ·实验药品及仪器第34-35页
   ·P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶的合成第35-36页
     ·共聚物P(NIPAAm-co-AAM)的合成第35页
     ·NIPAAm/DMA不同配比时制备P(NIPAAm-co-AAM)水疑胶第35页
     ·不同APS浓度时制备P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶第35-36页
   ·P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶的表征第36页
     ·P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶的粒径测试第36页
     ·P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶的形貌表征第36页
     ·P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶的结构农征第36页
   ·反应条件对P(NIPAAm-co-AAM)水凝胶粒径的影响第36-37页
     ·NIPAAm/AAM单体配比对水凝胶粒径的影响第36-37页
     ·引发剂浓度对水凝胶粒径的影响第37页
   ·结果及讨论第37-41页
     ·水凝胶的红外分析第37-38页
     ·不同NIPAAm/AAM配比的水凝胶的粒径测试第38-39页
     ·不同NIPAAm/AAM配比的水凝胶的形态观察第39-40页
     ·不同浓度APS制备的水凝胶第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 P(NIPAAM-co-DMA)共聚水凝胶的制备第42-61页
   ·引言第42-43页
   ·实验药品及仪器第43页
   ·P(NIPAAm-co-DMA)共聚水凝胶的制备第43-44页
     ·P(NIPAAm-co-DMA)共聚水凝胶的合成第43-44页
     ·不同NIPAAm/DMA配比时制备P(NIPAAm-co-DMA)水疑胶第44页
     ·不同APS浓度时制备P(NIPAAm-co-DMA)水凝胶第44页
   ·P(NIPAAm-co-DMA)共聚水凝胶的表征第44-45页
     ·动态激光光散射(DLS)第44页
     ·核磁共振(NMR)测试第44-45页
     ·原子力显微镜(AFM)测试第45页
     ·傅里叶红外光谱(FITR)测试第45页
     ·紫外-可见光谱测试第45页
   ·反应条件对P(NIPAAm-co-DMA)水凝胶粒径的影响第45-47页
     ·NIPAAm/DMA配比不同时对水凝胶粒径的影响第45-46页
     ·引发剂浓度对凝胶粒径的影响第46-47页
     ·温度对凝胶粒径的影响第47页
   ·结果及讨论第47-60页
     ·不同NIPAAm/DMA配比时制备P(NIPAAm-co-DMA)水凝胶第47-54页
     ·不同APS浓度时制备P(NIPAAm-co-DMA)水凝胶第54-57页
     ·温度对P(NIPAAm-co-DMA)凝胶的影响第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第四章 结论第61-62页
参考文献第62-69页
攻读学位期间发表或接受的学术论文目录第69-70页
致谢第70页

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