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MWLTP引发聚合poly(NIPA/AMPS)交联水凝胶及其在T/C织物上的应用

第一章 综述第1-18页
 1.1 概述第8-10页
 1.2 MWLTP(微波低温等离子体)及其应用第10-13页
  1.2.1 MWLTP(微波低温等离子体)的产生及特点第11页
  1.2.2 MWLTP(微波低温等离子体)的应用第11-13页
 1.3 智能性水凝胶的性质第13-16页
  1.3.1 智能性水凝胶的定义与分类第13-14页
  1.3.2 智能性水凝胶的制备第14-15页
  1.3.3 智能性水凝胶的应用第15-16页
 1.4 本论文研究的内容和意义第16-18页
  1.4.1 论文研究的内容第16页
  1.4.2 主要测试指标第16页
  1.4.3 论文研究意义第16-17页
  1.4.4 论文创新点第17-18页
第二章 理论部分第18-24页
 2.1 等离子体引发聚合原理第18-20页
 2.2 智能性水凝胶的体积相变原理第20-22页
  2.2.1 凝胶相变的基本理论第20-21页
  2.2.2 温敏性水凝胶的体积相变原理第21页
  2.2.3 pH敏感性水凝胶的体积相变原理第21-22页
 2.3 水凝胶的吸水原理第22-23页
 2.4 水凝胶与水的相互作用第23-24页
第三章 实验部分第24-30页
 3.1 实验原料第24-25页
  3.1.1 主要实验原料第24页
  3.1.2 其它实验原料第24-25页
 3.2 实验仪器与设备第25页
 3.3 实验流程及实验方法第25-27页
  3.3.1 微波低温等离子体引发聚合poly(NIPA/AMPS)水凝胶及其性能的研究第25-26页
  3.3.2 Ar微波低温等离子体引发T/C织物接枝(NIPA/SAMPS)二元单体及其性能的研究第26-27页
 3.4 性能测试第27-30页
  3.4.1 水凝胶性能测试第27-28页
  3.4.2 接枝T/C织物性能测试第28页
  3.4.3 温敏性能第28页
  3.4.4 溶胀/收缩动力学分析第28-29页
  3.4.5 pH敏感性能第29页
  3.4.6 pH敏感可逆性能第29页
  3.4.7 红外谱图分析第29-30页
第四章 结果与讨论第30-65页
 4.1 微波低温等离子体引发聚合poly(NIPA/AMPS)水凝胶及其性能的研究第30-47页
  4.1.1 引发聚合条件对水凝胶溶胀比和温敏性能的影响第30-37页
  4.1.2 性能研究第37-44页
  4.1.3 红外谱图分析第44-47页
 4.2 Ar微波低温等离子体引发T/C织物接枝(NIPA/SAMPS)二元单体溶液及其性能的研究第47-65页
  4.2.1 引发聚合条件对样品增重率和温敏性能的影响第47-55页
  4.2.2 优化T/C织物接枝(NIPA/SAMPS)二元单体正交实验表确定最佳接枝工艺第55-58页
  4.2.3 性能研究第58-65页
第五章 结论第65-67页
 5.1 微波低温等离子体引发聚合poly(NIPA/AMPS)水凝胶及其性能的研究第65-66页
 5.2 Ar微波低温等离子体引发T/C织物接枝(NIPA/SAMPS)二元单体及其性能的研究第66-67页
参考文献第67-72页
读硕期间发表论文第72-73页
致谢第73-74页

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