摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 刺激响应性聚合物的分类及简介 | 第12-13页 |
1.2 二氧化碳刺激响应性聚合物 | 第13-23页 |
1.2.1 脒基/胍基类二氧化碳响应性聚合物及其应用 | 第14-16页 |
1.2.2 伯胺类二氧化碳响应性聚合物及其应用 | 第16-19页 |
1.2.3 叔胺类二氧化碳响应性聚合物及其应用 | 第19-23页 |
1.3 纳米球形聚电解质刷 | 第23-29页 |
1.3.1 纳米球形聚电解质刷简介 | 第23-24页 |
1.3.2 纳米球形聚电解质刷的制备 | 第24-26页 |
1.3.3 纳米球形聚电解质刷的应用 | 第26-29页 |
1.4 论文的研究目的、研究内容及创新性 | 第29-31页 |
1.4.1 研究目的 | 第29页 |
1.4.2 研究内容 | 第29-30页 |
1.4.3 创新性 | 第30-31页 |
第2章 PS-PDMAEMA刷合成表征及其与蛋白质的相互作用 | 第31-48页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-36页 |
2.2.1 实验药品与装置 | 第31-33页 |
2.2.2 PS-PDMAEMA刷的合成 | 第33-35页 |
2.2.3 PS-PDMAEMA对BSA的吸附实验 | 第35页 |
2.2.4 表征分析与测试方法 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-47页 |
2.3.1 PS-PDMAEMA的合成与基本性质表征 | 第36-37页 |
2.3.2 PS-PDMAEMA的pH和盐离子响应性 | 第37-38页 |
2.3.3 温度对PS-PDMAEMA粒径的影响 | 第38-39页 |
2.3.4 不同刺激条件对PS-PDMAEMA粒径的影响对比 | 第39-41页 |
2.3.5 PS-PDMAEMA和BSA的相互作用研究 | 第41-44页 |
2.3.6 PS-PDMAEMA对蛋白质吸附量的研究 | 第44-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 PS-PDMAEMA刷在可逆"吸附-脱附"蛋白质中的运用 | 第48-61页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-51页 |
3.2.1 实验药品与装置 | 第48-50页 |
3.2.2 光乳液聚合制备PS-PDMAEMA | 第50页 |
3.2.3 二氧化碳调控PS-PDMAEMA对蛋白质的可逆"吸附-脱附"实验 | 第50页 |
3.2.4 分析与测试方法 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-60页 |
3.3.1 CO_2对PS-PDMAEMA粒径及体系pH值的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 CO_2/N_2对PS-PDMAEMA粒径的可逆调控 | 第52-53页 |
3.3.3 CO_2/N_2可逆调控PS-PDMAEMA对BSA的相互作用 | 第53-55页 |
3.3.4 PS-PDMAEMA对BSA的循环"吸附-脱附" | 第55-56页 |
3.3.5 CO_2作为脱附剂对PS-PDMAEMA最大吸附量的影响 | 第56-57页 |
3.3.6 两种不同调控方法的对比 | 第57-58页 |
3.3.7 BSA浓度对吸附和脱附效率的影响 | 第58-59页 |
3.3.8 蛋白质BSA脱附后的活性及结构研究 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 PS-PDMAEMA刷对Pickering乳液的乳化性能调控 | 第61-72页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-64页 |
4.2.1 实验药品与装置 | 第61-63页 |
4.2.2 纳米PS-PDMAEMA粒子的合成 | 第63页 |
4.2.3 Pickering乳液的制备 | 第63页 |
4.2.4 分析与测试方法 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-70页 |
4.3.1 PS-PDMAEMA刷的表征 | 第64页 |
4.3.2 PS-PDMAEMA刷的pH响应性 | 第64-65页 |
4.3.3 PS-PDMAEMA刷的CO_2响应性 | 第65-66页 |
4.3.4 PS-PDMAEMA浓度和pH对稳定乳液的影响 | 第66-69页 |
4.3.5 乳液的制备及其对CO_2的响应性 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 实验总结 | 第72页 |
5.2 实验展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
硕士期间发表文章及专利 | 第84页 |