摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
第1.1节 文献综述 | 第15-28页 |
·NIPAAm类水凝胶的相转变机理研究进展 | 第15-20页 |
·NIPAAm类水凝胶温敏响应的表征 | 第20-22页 |
·NIPAAm类水凝胶的改性 | 第22-27页 |
·NIPAAm类水凝胶LCST的控制 | 第27页 |
·NIPAAm类水凝胶的应用 | 第27-28页 |
第1.2节 课题的目的及意义 | 第28-31页 |
·论文研究目的及科学依据 | 第28-29页 |
·课题主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-41页 |
第2.1节 主要药品与实验仪器 | 第31页 |
第2.2节 合成与制备 | 第31-32页 |
·DMAA/PNIPAAm型水凝胶的制备 | 第32页 |
·P(AAm-co-NIPAAm-co-DMAA)三元共聚水凝胶的制备 | 第32页 |
·P(NIPAAm-co-AAm)/PDMAA互穿聚合物网络(IPN)水凝胶的制备 | 第32页 |
第2.3节 结构表征 | 第32-33页 |
·PNIPAAm结构表征 | 第33页 |
第2.4节 反应条件对DMAA/NIPAAm水凝胶溶胀性能影响的测试 | 第33-36页 |
·单体浓度对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第33页 |
·单体配比对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第33-34页 |
·交联剂浓度对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第34页 |
·引发剂浓度对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第34-35页 |
·引发剂配比量对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第35-36页 |
第2.5节 反应条件对三元共聚水凝胶及IPN水凝胶溶胀性能影响的测试 | 第36-37页 |
·单体浓度对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第36页 |
·单体配比对凝胶溶胀性能影响的测试 | 第36-37页 |
第2.6节 P(NIPAAm-co-AAm)/PDMAA互穿聚合物网络(IPN)水凝胶与P(AAm-co-NIPAAm-co-DMAA)三元共聚水凝胶的溶胀与消溶涨测试 | 第37-39页 |
·IPN水凝胶与三元共聚水凝胶温敏性对比 | 第38页 |
·IPN水凝胶与三元共聚水凝胶溶胀动力学对比 | 第38-39页 |
·IPN水凝胶与三元共聚水凝胶消溶胀动力学对比 | 第39页 |
·IPN水凝胶与三元共聚水凝胶的凝胶形态稳定性对比 | 第39页 |
第2.7节 荧光探针表征NIPAAm类水凝胶的温敏特性 | 第39-41页 |
·荧光探针的选择 | 第39页 |
·不同极性溶液中荧光光谱的测定 | 第39-40页 |
·凝胶相转变前后的荧光光谱分析 | 第40-41页 |
第三章 结果与讨论 | 第41-68页 |
第3.1节 DMAA/NIPAAm水凝胶的结构分析及反应条件对其性能的影响 | 第41-51页 |
·PNIPAAm类水凝胶的合成和反应机理 | 第41-42页 |
·DMAA/PNIPAAm水凝胶红外谱图分析 | 第42-44页 |
·单体浓度对凝胶SR及LCST的影响 | 第44-45页 |
·DMAA和PNIPAAm不同摩尔比对凝胶SR及LCST的影响 | 第45-46页 |
·交联剂浓度对凝胶SR及LCST的影响 | 第46-47页 |
·氧化剂和还原剂浓度对凝胶SR及LCST的影响 | 第47-48页 |
·氧化剂和还原剂比例对凝胶SR及LCST的影响 | 第48页 |
·不同温度合成DMAA/PNIPAAm型水凝胶的溶胀及消溶胀动力学 | 第48-51页 |
第3.2节 三元共聚水凝胶及IPN水凝胶的制备及反应条件对其性能的影响 | 第51-56页 |
·水凝胶的红外谱图分析 | 第51-52页 |
·单体浓度对凝胶性能的影响 | 第52-54页 |
·DMAA、AAm和PNIPAAm不同摩尔比对凝胶性能的影响 | 第54-56页 |
第3.3节 三元共聚水凝胶和IPN水凝胶的溶胀及消溶胀研究 | 第56-63页 |
·水凝胶的温敏特性 | 第56-59页 |
·水凝胶的溶胀动力学行为 | 第59-60页 |
·水凝胶的消溶胀动力学行为 | 第60-62页 |
·水凝胶的形态保持能力 | 第62-63页 |
第3.4节 荧光探针表征NIPAAm类水凝胶的温敏特性 | 第63-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77-78页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第78-79页 |