摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-44页 |
·复合水凝胶 | 第12-20页 |
·概述 | 第12-13页 |
·复合水凝胶的主要类别 | 第13页 |
·纳米复合水凝胶 | 第13-14页 |
·双网络凝胶 | 第14-15页 |
·杂化水凝胶 | 第15-16页 |
·超分子水凝胶 | 第16-20页 |
·导电高分子 | 第20-24页 |
·简介 | 第20页 |
·导电高分子的分类与制备 | 第20-21页 |
·导电高分子的导电机理 | 第21-22页 |
·聚苯胺材料 | 第22-24页 |
·导电高分子面临的挑战与机遇 | 第24页 |
·导电水凝胶 | 第24-30页 |
·简介 | 第25-27页 |
·PANI在复合水凝胶的发展与应用 | 第27页 |
·GO超分子导电水凝胶 | 第27-30页 |
·辐射引发聚合 | 第30-31页 |
·本论文的设计思想 | 第31-33页 |
·课题的提出 | 第31页 |
·主要研究内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-44页 |
第二章 聚丙烯酰胺-g-聚苯胺的导电水凝胶的制备及性能研究 | 第44-60页 |
·前言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-48页 |
·实验药品 | 第45页 |
·N(4-氨苯基)丙烯酰胺(APAm)的合成 | 第45-46页 |
·P(Am-co-APAm)凝胶的制备 | 第46页 |
·苯胺在凝胶中的接枝聚合 | 第46页 |
·结构表征 | 第46-47页 |
·凝胶性能测试 | 第47-48页 |
·结果和讨论 | 第48-55页 |
·N-(4-氨苯基)丙烯酰胺的合成 | 第48页 |
·辐照交联聚合制备P(Am-co-APAm)水凝胶 | 第48-50页 |
·辐照剂量率对凝胶溶胀率与凝胶分数的影响 | 第50-51页 |
·辐照时长对凝胶溶胀率与凝胶分数的影响 | 第51页 |
·单体浓度对凝胶溶胀率与凝胶分数的影响 | 第51页 |
·反应介质对凝胶性能的影响 | 第51-52页 |
·单体浓度对P(Am-co-APAm)水凝胶流变性能的影响 | 第52-53页 |
·单体浓度对P(Am-co-APAm)水凝胶拉伸性能的影响 | 第53-54页 |
·P(Am-co-APAm)-g-PANI水凝胶的导电性能 | 第54-55页 |
·结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
第三章 环糊精改性的氧化石墨烯与Pluronic自组装成超分子导电水凝胶 | 第60-72页 |
·前言 | 第60-61页 |
·实验部分 | 第61-64页 |
·实验药品 | 第61页 |
·单6-氧-对甲苯磺酰-β-环糊精酯的合成(6-OTs-β-CD) | 第61-62页 |
·单6-叠氮-6-脱氧-β-环糊精的制备(6-N_3-β-CD) | 第62页 |
·制备氧化石墨烯 | 第62页 |
·氧化石墨烯的炔基改性制备GO-alkynyl | 第62页 |
·GO-alkynyl和6-N_3-β-D的click反应制备GO-β-CD | 第62-63页 |
·超分子GO-β-CD与F127自组装制备超分水导电水凝胶 | 第63页 |
·表征和测试 | 第63-64页 |
·结果和讨论 | 第64-69页 |
·6-N_3-β-CD的合成 | 第64-65页 |
·GO与GO-alkynyl与GO-β-CD的制备 | 第65-69页 |
·结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在读期间发表的学术论文 | 第73页 |