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基于液-液相分离的微流控Janus液滴制备方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-25页
    1.1 Janus粒子的概述第9-10页
    1.2 Janus粒子的应用第10-13页
        1.2.1 自组装第10-11页
        1.2.2 图像显示第11-12页
        1.2.3 自驱动第12-13页
    1.3 Janus粒子的制备方法第13-23页
        1.3.1 模板限域粒子组装法第13-14页
        1.3.2 种子增长乳液聚合法第14-16页
        1.3.3 拓扑选择表面改性法第16-19页
        1.3.4 乳液相分离法第19-21页
        1.3.5 微流体合成法第21-23页
    1.4 本文研究构想第23-25页
2 基于微流控乳化技术和溶剂挥发诱导相分离的Janus液滴制备第25-43页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-30页
        2.2.1 实验试剂第26页
        2.2.2 实验仪器第26-27页
        2.2.3 实验方法第27-30页
            2.2.3.1 宏观液-液相分离实验及多元体系相图的绘制第27页
            2.2.3.2 传统乳化法制备Janus液滴第27-28页
            2.2.3.3 微流控芯片模板制作第28页
            2.2.3.4 PDMS微流控芯片制作第28-29页
            2.2.3.5 微流控乳化法制备Janus液滴第29-30页
            2.2.3.6 各向异性粒子的合成第30页
    2.3 结果与讨论第30-40页
        2.3.1 宏观液-液相分离研究第30-33页
        2.3.2 基于微流控芯片和挥发诱导相分离的Janus液滴制备第33-37页
        2.3.3 基于挥发诱导相分离的复杂液滴制备第37-38页
        2.3.4 各向异性微颗粒的合成第38-40页
    2.4 小结第40-43页
3 基于微流控乳化技术和温度诱导相分离的Janus液滴制备第43-53页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验试剂第43-44页
        3.2.2 实验仪器第44页
        3.2.3 实验方法第44-46页
            3.2.3.1 宏观溶液相分离实验第44页
            3.2.3.2 微流控芯片模板的制作第44-45页
            3.2.3.3 PDMS芯片的制作及修饰第45页
            3.2.3.4 ITO导电玻璃的刻蚀及测量第45-46页
            3.2.3.5 温度诱导液滴构型可逆变化的研究第46页
    3.3 结果与讨论第46-52页
        3.3.1 宏观溶液相分离研究第46-47页
        3.3.2 ITO电极加热性能研究第47-49页
        3.3.3 温度诱导液滴构型可逆变化研究第49-52页
    3.4 小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-63页
致谢第63-65页
作者简历第65-67页
学位论文数据集第67页

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