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含有聚苯胺的水凝胶的性能研究

第一章 高分子水凝胶的研究进展第1-47页
 1.1 前言第17-18页
 1.2 水凝胶概述第18-38页
  1.2.1 水凝胶的种类第18-26页
   1.2.1.1 聚丙烯酸类水凝胶第18-20页
   1.2.1.2 聚丙烯酰胺类水凝胶第20-22页
   1.2.1.3 聚羟基异丁烯酸(PHEMA)类水凝胶第22-24页
   1.2.1.4 聚N—乙烯基吡咯烷酮类水凝胶第24-25页
   1.2.1.5 其它高分子水凝胶第25-26页
  1.2.2 水凝胶的性质第26-36页
   1.2.2.1 水凝胶的溶胀和体积相变第26-29页
   1.2.2.2 凝胶中的密度涨落和非均匀性第29-30页
   1.2.2.3 水凝胶的pH响应性第30-32页
   1.2.2.4 水凝胶的温度响应性第32-34页
   1.2.2.5 水凝胶的电刺激响应性第34-35页
   1.2.2.6 水凝胶的光响应性第35页
   1.2.2.7 水凝胶对化学物质的响应性第35-36页
  1.2.3 水凝胶的结构和表征方法第36-37页
  1.2.4 水凝胶的应用第37-38页
   1.2.4.1 流量控制/过滤/混合物的分离第37-38页
   1.2.4.2 药物投送第38页
 1.3 本论文研究的内容和意义第38-39页
 参考文献第39-47页
第二章 聚苯胺—聚丙烯酸复合物水凝胶的制备、表征以及刺激响应性的研究第47-73页
 2.1 前言第47-49页
  2.1.1 导电高分子材料—聚苯胺的概述第47页
  2.1.2 可溶性/高含水的高分子质子酸掺杂聚苯胺第47-48页
  2.1.3 本章的设想和主要内容第48-49页
 2.2 实验部分第49-51页
  2.2.1 原料与合成第49-50页
   2.2.1.1 试剂第49页
   2.2.1.2 聚丙烯酸均聚物的合成第49页
   2.2.1.3 凝胶态的聚苯胺-聚丙烯酸复合物的合成第49-50页
   2.2.1.4 盐酸掺杂的聚苯胺合成第50页
  2.2.2 仪器及操作过程第50-51页
   2.2.2.1 红外光谱分析第50页
   2.2.2.2 广角X射线衍射(WAXD)第50页
   2.2.2.3 溶胀比第50页
   2.2.2.4 凝胶的环境因素响应性测试第50-51页
 2.3 结果与讨论第51-70页
  2.3.1 凝胶的结构表征第51-56页
   2.3.1.1 X-射线衍射图谱的分析第51-53页
   2.3.1.2 红外光谱的分析第53-56页
   2.3.1.3 PAAc掺杂PANI的分子聚集状态和结构第56页
  2.3.2 溶胀度的pH响应性第56-61页
   2.3.2.1 制备状态的凝胶的pH响应性第56-59页
   2.3.2.2 制备状态的凝胶经过酸处理后的pH响应性第59页
   2.3.2.3 低分子盐对凝胶溶胀的影响第59-61页
  2.3.3 溶胀度的温度敏感性第61-63页
  2.3.4 凝胶的电场敏感性第63-70页
   2.3.4.1 凝胶在电场中的溶胀度变化第63-67页
   2.3.4.2 凝胶在电场中的弯曲变形第67-68页
   2.3.4.3 弯曲机理的探讨第68-70页
    2.3.4.3.1 Shiga的理论模型第68-69页
    2.3.4.3.2 针对本文中弯曲现象的分析第69-70页
 2.4 本章小结第70页
 参考文献第70-73页
第三章 聚电解质水凝胶的pH敏感性的热力学模拟第73-100页
 3.1 前言第73-74页
 3.2 影响凝胶溶胀的诸因素的理论模型概述第74-83页
  3.2.1 Flory的非离子凝胶和离子凝胶的溶胀平衡理论第74-79页
   3.2.1.1 非离子凝胶第74-76页
   3.2.1.2 离子凝胶第76-79页
  3.2.2 对抗离子凝聚第79-81页
  3.2.3 静电相互作用对凝胶的溶胀平衡的贡献第81-82页
  3.2.4 聚电解质分子链的静电持久长度第82-83页
  3.2.5 离子强度对大分子弱酸和弱碱的电离的影响第83页
 3.3 离子凝胶pH敏感性的计算机仿真第83-95页
  3.3.1 本文中热力学模拟的说明和创新点第84-85页
  3.3.2 按照Baek和Srinivasa模型的模拟结果第85-88页
  3.3.3 按照Katchalsky聚电解质凝胶理论的仿真第88-90页
  3.3.4 离子强度对聚酸电离度的影响以及对抗离子与电离残基结合对pH响应性的影响第90-92页
  3.3.5 本文中在Katchalsky静电作用自由能公式基础上的进一步推导及其模拟结果第92-95页
 3.4 本章小结第95-96页
 参考文献第96-100页
第四章 含有磺化聚苯胺的聚丙烯酰胺半互穿网络水凝胶的研究第100-118页
 4.1 前言第100页
 4.2 实验部分第100-103页
  4.2.1 原料第100-101页
  4.2.2 磺化聚苯胺的制备第101页
  4.2.3 SPANI-PAAm半互穿网络水凝胶的制备第101-102页
  4.2.4 SPANI-PAAm水凝胶的的溶胀表征第102-103页
  4.2.5 MDSC测试第103页
  4.2.6 红外光谱分析第103页
  4.2.7 紫外—可见光谱分析第103页
  4.2.8 Zeta电位测定第103页
  4.2.9 扫描电子显微镜观察第103页
 4.3 结果与讨论第103-115页
  4.3.1 SPANI的表征和聚集行为第103-109页
  4.3.2 半互穿网络水凝胶的合成第109页
  4.3.3 SPANI-PAAM水凝胶的溶胀动力学研究第109-111页
  4.3.4 水凝胶中水的状态第111-114页
  4.3.5 凝胶的pH响应性第114-115页
 4.4 本章小结第115页
 参考文献第115-118页
第五章 SPANI-PAAm半互穿网络水凝胶中SPANI的释放过程第118-133页
 5.1 前言第118-119页
 5.2 实验部分第119-120页
  5.2.1 原料第119-120页
  5.2.2 水凝胶的溶胀第120页
  5.2.3 SPANI的释放过程第120页
  5.2.4 SPANI在凝胶和溶液两相之间的分配第120页
 5.3 结果与讨论第120-131页
  5.3.1 在酸性和中性环境中SPANI的释放第120-121页
  5.3.2 在碱性环境中SPANI的释放第121-124页
  5.3.3 在碱性环境中SPANI的释放期间伴随的凝胶溶胀第124-126页
  5.3.4 凝胶中SPANI的扩散系数第126-129页
  5.3.5 SPANI在凝胶—周围溶液两相之间的分配第129-131页
 5.4 本章小结第131页
 参考文献第131-133页
第六章 结论第133-136页
附录第136-139页
攻读博士期间发表的论文第139-141页
致谢第141-142页

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