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基于超分子作用的自修复及形状记忆水凝胶

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 超分子材料的概述第11页
    1.2 超分子水凝胶第11-23页
        1.2.1 氢键相互作用第12-15页
        1.2.2 疏水相互作用第15-18页
        1.2.3 静电相互作用第18-19页
        1.2.4 主客体相互作用第19-22页
        1.2.5 金属离子螯合相互作用第22-23页
    1.3 本工作的研究背景、目的与内容第23-25页
第二章 基于多聚环糊精主客体作用的自修复、高韧性、形状记忆水凝胶第25-44页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 原料试剂第26-27页
        2.2.2 主要仪器第27页
        2.2.3 多聚环糊精的合成(Poly-cyclodextrin,PCD)第27-28页
        2.2.4 N-金刚烷基丙烯酰胺的合成(N-Adamantylacrylamide,Ad-AAm)第28-29页
        2.2.5 基于多环糊精的超分子水凝胶的制备第29页
        2.2.6 力学性能测试第29页
        2.2.7 流变测试第29-30页
        2.2.8 自修复测试第30页
        2.2.9 溶胀实验第30页
        2.2.10 形状记忆行为实验第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-43页
        2.3.1 多聚环糊精的表征第31页
        2.3.2 Ad-AAm的核磁表征第31-32页
        2.3.3 PCD-Ad超分子水凝胶第32-35页
        2.3.4 影响PCD-Ad超分子水凝胶机械性能的因素第35-38页
        2.3.5 自修复与形状记忆性能第38-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 基于低酯果胶的高韧性、自恢复、双重响应性双物理网络水凝胶第44-63页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 原料试剂第45-46页
        3.2.2 主要仪器第46页
        3.2.3 LMP双网络水凝胶的制备第46页
        3.2.4 力学性能表征第46-47页
        3.2.5 凝胶流变性能表征第47页
        3.2.6 凝胶自修复表征第47页
    3.3 实验与结果讨论第47-62页
        3.3.1 全物理交联双网络凝胶第47-53页
        3.3.2 自恢复性能表征第53-55页
        3.3.3 双响应性形状记忆第55-61页
        3.3.4 自修复性能表征第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 基于PA6ACA与PNIPAM物理网络水凝胶的双重响应驱动器第63-75页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-67页
        4.2.1 原料试剂第64-65页
        4.2.2 主要仪器第65页
        4.2.3 A6ACA单体的合成第65页
        4.2.4 PA6ACA物理水凝胶的制备第65-66页
        4.2.5 PNIPAM水凝胶的制备第66页
        4.2.6 双层水凝胶驱动器的制备第66页
        4.2.7 力学性能表征第66-67页
        4.2.8 水凝胶驱动器驱动实验第67页
    4.3 结果与讨论第67-74页
        4.3.1 PA6ACA凝胶的表征第67-73页
        4.3.2 凝胶驱动器第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
结论第75-76页
参考文献第76-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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