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PAMPS/PAAM高强度双网络水凝胶的制备及其性能研究

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PAMPS/PAAM高强度双网络水凝胶的制备及其性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-22页
  1.1 水凝胶的定义第11-12页
  1.2 水凝胶的分类第12-13页
  1.3 水凝胶的发展第13-14页
  1.4 水凝胶的应用第14-16页
    1.4.1 日用品第14页
    1.4.2 工业用品第14页
    1.4.3 农业土建第14-15页
    1.4.4 生物医学第15-16页
    1.4.5 调光材料第16页
  1.5 水凝胶材料的制备方法第16-17页
    1.5.1 单体交联聚合第16页
    1.5.2 聚合物交联第16-17页
    1.5.3 接枝共聚第17页
  1.6 常见的增强水凝胶的方法第17-19页
    1.6.1 DN型双网络水凝胶第17-18页
    1.6.2 拓扑结构水凝胶第18页
    1.6.3 纳米复合水凝胶第18-19页
  1.7 双网络水凝胶第19-20页
  1.8 材料的力学性能第20-21页
    1.8.1 弹性性能第20页
    1.8.2 强度第20页
    1.8.3 塑性性能第20页
    1.8.4 韧性性能第20-21页
  1.9 本论文研究内容及意义第21-22页
第2章 PAMPS/PAAM水凝胶的制备与工艺优化第22-42页
  2.1 实验所用重要试剂第22-23页
    2.1.1 第一网络单体AMPS第22页
    2.1.2 第二网络单体AAM第22-23页
    2.1.3 引发剂与交联剂第23页
  2.2 仪器与材料第23-24页
    2.2.1 主要实验仪器第23-24页
    2.2.2 主要实验试剂第24页
  2.3 水凝胶的制备第24-26页
    2.3.1 实验流程图第24-25页
    2.3.2 模具的制作第25页
    2.3.3 制备方法第25-26页
  2.4 结构与性能测试第26-28页
    2.4.1 凝胶时间的确定第26-27页
    2.4.2 溶胀性能测试第27页
    2.4.3 含水量第27页
    2.4.4 拉伸性能测试第27页
    2.4.5 压缩性能测试第27-28页
  2.5 结果与讨论第28-41页
    2.5.1 实验条件的确定第28页
    2.5.2 PAMPS、PAAM单网络水凝胶与双网络水凝胶第28-30页
    2.5.3 第一网络引发剂α-酮戊二酸含量变化对凝胶性能的影响第30-33页
    2.5.4 第一网络交联剂BIS含量变化对凝胶性能的影响第33-36页
    2.5.5 第二网络交联剂含量变化对凝胶性能的影响第36-38页
    2.5.6 两层网络单体(PAMPS: PAAM)配比对凝胶性能的影响第38-41页
  2.6 本章小结第41-42页
第3章 PAMPS/PAAM双网络水凝胶的改性第42-69页
  3.1 实验添加物质简介第42-44页
    3.1.1 硅藻土第42页
    3.1.2 甲基丙烯酸十八烷基酯第42-43页
    3.1.3 聚乙烯吡咯烷酮第43页
    3.1.4 锂藻土第43-44页
  3.2 仪器与材料第44-45页
    3.2.1 主要仪器第44页
    3.2.2 实验药品第44-45页
  3.3 复合双网络水凝胶的制备第45-48页
    3.3.1 PAMPS/PVP-PAAM复合双网络水凝胶的制备第45-46页
    3.3.2 PAMPS/Laponite(Diatomite)-PAAM纳米复合双网络水凝胶制备第46页
    3.3.3 PAMPS/C18-PAAM复合双网络水凝胶制备第46-48页
  3.4 结构性能与测试第48-49页
    3.4.1 凝胶形貌第48页
    3.4.2 溶胀动力学第48页
    3.4.3 含水量第48-49页
    3.4.4 拉伸性能测试第49页
    3.4.5 压缩性能测试第49页
  3.5 结果与讨论第49-67页
    3.5.1 实验制得的凝胶样品及形态第49-50页
    3.5.2 加入PVP及改变PVP的含量对凝胶性能的影响第50-54页
    3.5.3 加入硅藻土及改变硅藻土含量对凝胶性能的影响第54-58页
    3.5.4 加入锂藻土及改变锂藻土含量对凝胶性能的影响第58-62页
    3.5.5 加入C18及改变C18的含量对凝胶性能的影响第62-67页
  3.6 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
作者简介第75页

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