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冰冻致孔技术制备聚合物多孔材料

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冰冻致孔技术制备聚合物多孔材料
论文目录
 
致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-13页
第1章 前言第13-15页
第2章 文献综述第15-37页
  2.1 多孔材料第15页
  2.2 聚合物多孔材料制备方法第15-29页
    2.2.1 直接合成法第16-20页
    2.2.2 发泡法第20-22页
    2.2.3 直接模板法第22-26页
    2.2.4 高内相比乳液模板法第26-29页
  2.3 冰冻致孔法第29-33页
  2.4 课题提出第33-37页
第3章 具有取向性大孔结构PEG水凝胶第37-48页
  3.1 引言第37-38页
  3.2 实验部分第38-40页
    3.2.1 实验原料第38页
    3.2.2 PEG水凝胶的合成第38-39页
    3.2.3 PEG水凝胶的表征第39-40页
  3.3 结果与讨论第40-47页
    3.3.1 取向性结构的形成第40-41页
    3.3.2 水凝胶的形貌第41-43页
    3.3.3 PEGDA分子量对水凝胶形貌的影响第43-44页
    3.3.4 定向冰冻温度对水凝胶形貌的影响第44-45页
    3.3.5 水凝胶的溶胀率第45-46页
    3.3.6 水凝胶的机械强度第46-47页
    3.3.7 水凝胶的宏观扩散第47页
  3.4 本章小结第47-48页
第4章 具有取向性多孔结构的可降解水凝胶第48-64页
  4.1 引言第48页
  4.2 实验部分第48-51页
    4.2.1 实验原料第48-49页
    4.2.2 氧化葡聚糖的合成及表征第49页
    4.2.3 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的合成与表征第49-50页
    4.2.4 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解行为第50-51页
  4.3 结果与讨论第51-61页
    4.3.1 氧化葡聚糖的合成及表征第51-52页
    4.3.2 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的合成与表征第52-54页
    4.3.3 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的形貌第54-56页
    4.3.4 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解机理第56-58页
    4.3.5 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解动力学第58-61页
    4.3.6 氧化葡聚糖-壳聚糖多孔凝胶的降解过程形貌变化第61页
  4.4 本章小结第61-64页
第5章 具有各向异性形变的PNIPAAm水凝胶第64-72页
  5.1 引言第64页
  5.2 实验部分第64-65页
    5.2.1 实验原料第65页
    5.2.2 PEG-PNIPAAm双网络水凝胶的合成第65页
    5.2.3 PEG-PNIPAAm水凝胶的表征及流体阀门开关的制备第65页
  5.3 结果与讨论第65-71页
    5.3.1 PEG-PNIPAAm双网络水凝胶的合成第66页
    5.3.2 PEG-PNIPAAm水凝胶的形貌第66-67页
    5.3.3 PEG-PNIPAAm水凝胶的温度敏感行为第67-69页
    5.3.4 PEG-PNIPAAm水凝胶的溶胀率第69-70页
    5.3.5 基于PEG-PNIPAAm水凝胶的流体阀门开关第70-71页
  5.4 本章小结第71-72页
第6章 冰冻聚合法制备丙烯酸酯类大孔树脂及应用第72-82页
  6.1 引言第72页
  6.2 实验部分第72-74页
    6.2.1 实验原料第72-73页
    6.2.2 丙烯酸酯类大孔树脂的合成第73页
    6.2.3 丙烯酸酯类大孔树脂的表征第73页
    6.2.4 丙烯酸酯类大孔树脂的吸油特性第73-74页
  6.3 结果与讨论第74-80页
    6.3.1 丙烯酸酯类大孔树脂的合成及其孔结构第74-75页
    6.3.2 丙烯酸酯类大孔树脂的孔结构及强度第75-77页
    6.3.3 丙烯酸酯类大孔树脂的吸油特性第77-80页
  6.4 本章小结第80-82页
第7章 结论与展望第82-86页
  7.1 结论第82-83页
  7.2 本文创新点第83页
  7.3 展望第83-86页
参考文献第86-98页
个人简介第98页
攻读学位期间已发表及待发表的学术论文第98页
国际会议第98页

本篇论文共98页,点击这进入下载页面
 
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