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环境响应型水凝胶的合成、性能及其应用研究

第一章 前言第1-31页
 1 智能水凝胶的性质第17-20页
   ·智能水凝胶的定义第17页
   ·智能水凝胶的分类及特性第17-20页
     ·温度敏感性水凝胶第18页
     ·pH敏感性水凝胶第18-19页
     ·光敏感性水凝胶第19页
     ·电场敏感性水凝胶第19页
     ·磁场敏感性水凝胶第19-20页
 2 温度敏感的N-异丙基丙烯酰胺凝胶及共聚互穿智能凝胶研究进展第20-24页
   ·N-异丙基丙烯酰胺凝胶及共聚智能凝胶合成方法的研究第20-22页
     ·自由基聚合法第20-21页
     ·IPN法第21-22页
   ·NIPA与葡聚糖衍生物共聚凝胶的研究第22-24页
 3 聚电解质凝胶聚2—丙烯酰胺基—2甲基丙磺酸(PAMPS)的研究第24-26页
 4 凝胶的应用研究第26-29页
   ·凝胶在机械方面的应用第26-28页
   ·凝胶在药物释放和生物分离中的应用第28-29页
 5 本论文的设想和主要研究工作第29-31页
第二章:PNIPA温敏凝胶的合成方法研究第31-39页
 1 实验药品和仪器第31-32页
   ·实验药品第31-32页
   ·实验仪器第32页
 2 实验内容第32-34页
   ·PNIPA一次凝胶的制备第32页
     ·光引发聚合第32页
     ·热引发聚合第32页
     ·氧化还原引发聚合第32页
   ·PNIPA二次凝胶的制备第32-33页
     ·热二次聚合第32-33页
     ·光二次聚合第33页
     ·氧化还原-室温二次聚合第33页
     ·氧化还原-热二次聚合第33页
   ·凝胶性能的测定第33-34页
     ·溶胀率的测定第33页
     ·温度响应性的测定第33页
     ·再溶胀动力学的测定第33页
     ·退溶胀动力学的测定第33-34页
     ·模量测试第34页
 3 结果与讨论第34-37页
   ·PNIPA温敏凝胶的性能第34-37页
     ·温度响应性第34-35页
     ·再溶胀动力学第35页
     ·退溶胀动力学第35-36页
     ·凝胶的温度响应可逆性第36-37页
     ·凝胶的模量第37页
 4 小结第37-39页
第三章:快速响应温敏凝胶的合成与性能研究第39-49页
 1 实验药品与仪器第40-41页
   ·实验药品第40页
   ·实验仪器第40-41页
 2 实验内容第41-42页
   ·N-异丙基丙烯酰胺和葡聚糖共聚凝胶P(NIPA-co-GMA-Dex)的合成第41页
   ·P(NIPA-co-GMA-Dex)多孔凝胶的合成第41页
   ·N-异丙基丙烯酰胺(PNIPA)微小凝胶的合成第41页
   ·水凝胶性能的测定第41-42页
     ·不同尺寸P(NIPA-co-GMA-Dex)水凝胶退溶胀和再溶胀动力学的测定第41页
     ·PNIPA微小凝胶响应性能的研究第41-42页
     ·观察P(NIPA-co-GMA-Dex)多孔凝胶结构观察第42页
     ·P(NIPA-co-GMA-Dex)多孔凝胶溶胀性能研究第42页
 3 结果与讨论第42-47页
   ·尺寸对凝胶退溶胀和再溶胀速率的影响第42-43页
   ·微小凝胶响应性能的研究第43-44页
   ·多孔凝胶的响应速率研究第44-47页
     ·多孔凝胶的形态观察第44-45页
     ·多孔凝胶的溶胀动力学第45-46页
     ·多孔凝胶温度的可逆响应性研究第46-47页
     ·P(NIPA-co-GMA-Dex)多孔凝胶与常规凝胶性能的比较第47页
 4 小结第47-49页
第四章 温敏凝胶在生物分离及其机械方面的应用研究第49-57页
 1 实验药品和仪器第49-50页
   ·实验药品第49-50页
   ·实验仪器第50页
 2 实验内容第50-51页
   ·凝胶样品的制备第50页
   ·凝胶对牛血清蛋白质(BSA)溶液的浓缩效果测定第50页
   ·凝胶对蛋白质浓缩的重复使用性能第50页
   ·凝胶应用机械模型设计第50-51页
 3 结果与讨论第51-56页
   ·凝胶对蛋白质的浓缩分离效果第51-53页
     ·P(NIPA-co-GMA-Dex)多孔凝胶对蛋白质的浓缩分离效果第51-52页
     ·P(NIPA-co-GMA-Dex)凝胶对不同浓度蛋白质的浓缩分离效果第52页
     ·凝胶对蛋白质浓缩的重复使用性能第52-53页
   ·蛋白质浓缩装置机械模型及浓缩效果第53-54页
   ·凝胶用作开关阀机械模型第54-56页
     ·凝胶用作流体开关阀机械模型的工作原理第54-55页
     ·开关阀的工作原理第55页
     ·机械模型的的应用性能测试第55-56页
 4 小结第56-57页
第五章:PAMPS聚电解质凝胶响应性能研究第57-72页
 1 实验药品和仪器第58页
   ·实验药品第58页
   ·实验仪器第58页
 2 实验内容第58-60页
   ·电敏凝胶(PAMPS)的合成第58-59页
     ·光一次聚合第58页
     ·光-热二次聚合第58-59页
   ·P(AMPS-co-AAM)共聚凝胶的合成第59页
     ·光引发合成凝胶第59页
     ·热引发合成凝胶第59页
   ·凝胶性能研究第59-60页
     ·溶胀度的测定第59页
     ·再溶胀动力学的测定第59页
     ·电响应动力学的测定第59-60页
   ·凝胶与丙氨酸溶液的作用第60页
     ·配置不同浓度的丙氨酸溶液第60页
     ·测试凝胶与丙氨酸的作用第60页
 3 结果与讨论第60-71页
   ·光聚合合成条件对PAMPS凝胶的影响第60-64页
     ·紫外光照时间的影响第60-61页
     ·交联度的影响第61-62页
     ·引发剂用量的影响第62-63页
     ·一次凝胶和二次凝胶电响应性的比较第63-64页
   ·P(AMPS-co-AAM)共聚凝胶性能研究第64-71页
     ·P(AMPS-co-AAM)共聚凝胶溶胀性能研究第64-66页
       ·不同单体配比对凝胶溶胀度的影响第64-65页
       ·不同离子强度对凝胶溶胀度的影响第65-66页
       ·凝胶的再溶胀动力学第66页
     ·凝胶电响应性能的研究第66-70页
       ·不同单体配比对凝胶电响应性的影响第66-67页
       ·不同离子浓度对凝胶电响应性的影响第67-68页
       ·不同电压对凝胶电响应性的影响第68-69页
       ·凝胶电响应的恢复性能第69-70页
     ·凝胶对丙氨酸溶液的吸附分离第70-71页
 4 小结第71-72页
参考文献第72-78页
科研成果第78-79页
致谢第79-80页

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