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两种基于氢键的水基弱凝胶的制备与性质研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第9-41页
   ·水凝胶第9-18页
     ·高强度水凝胶第10-14页
       ·循环冻融水凝胶第10-11页
       ·拓扑结构水凝胶第11-12页
       ·双网络结构水凝胶第12页
       ·无机纳米复合水凝胶第12-13页
       ·高分子微球复合水凝胶第13-14页
       ·疏水缔合水凝胶第14页
     ·智能水凝胶第14-18页
       ·温度敏感水凝胶第14-15页
       ·pH 敏感水凝胶第15-16页
       ·光敏感水凝胶第16-17页
       ·电场敏感水凝胶第17页
       ·磁场敏感水凝胶第17-18页
   ·乳液聚合第18-29页
     ·乳液聚合的发展第19-20页
     ·乳液聚合的特点第20-21页
     ·乳液聚合机理第21-23页
     ·影响乳胶粒的因素第23-25页
     ·无皂乳液聚合第25-29页
       ·无皂乳液聚合的方法第25-26页
       ·无皂乳液聚合的机理第26-28页
       ·无皂乳液聚合的特点第28-29页
   ·微凝胶第29-31页
     ·微凝胶的分类第29页
     ·微凝胶的应用第29-31页
   ·本论文的研究思路第31-32页
 参考文献第32-41页
第二章 P(AA-AAm)氢键弱凝胶温敏性能的研究第41-59页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-44页
     ·试剂与仪器第42-43页
       ·实验试剂第42页
       ·表征仪器第42-43页
     ·样品的制备第43-44页
       ·聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯(MPEG-AC)的制备第43页
       ·P(AA-co-AAm)弱凝胶的制备第43-44页
     ·化学结构表征第44页
     ·光学性能测试第44页
   ·结果与讨论第44-55页
     ·MPEG-AC 的结构表征第44-47页
     ·相变行为第47-55页
       ·MPEG-AC 含量的影响第50-51页
       ·MPEG-AC 链长的影响第51-53页
       ·SDS 含量的影响第53-55页
   ·本章小结第55页
 参考文献第55-59页
第三章 基于无皂乳液的微凝胶的制备与性质研究第59-73页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-63页
     ·试剂与仪器第60-61页
       ·实验试剂第60页
       ·表征仪器第60-61页
     ·样品的制备第61-62页
       ·苯乙烯/4-乙烯基吡啶无皂乳液聚合第61页
       ·核/壳微凝胶的制备第61-62页
     ·粒度表征第62页
     ·转化率第62-63页
   ·结果与讨论第63-70页
     ·配方工艺对乳胶粒径的影响第63-67页
       ·总单体浓度的影响第63-64页
       ·单体配比的影响第64-65页
       ·引发剂用量的影响第65-66页
       ·搅拌速率的影响第66页
       ·反应温度的影响第66-67页
     ·氢键自组装微凝胶的制备与环境响应第67-70页
       ·羧基含量对微凝胶制备的影响第67-68页
       ·热敏感性第68-69页
       ·pH 值敏感性第69-70页
   ·本章小结第70页
 参考文献第70-73页
结论第73-75页
学术成果第75-77页
作者简介第77-79页
致谢第79页

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