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丝素蛋白-聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的研究

目录

第一章绪论 (1)

1.聚乙烯吡咯烷酮及其单体 (1)

1.1 聚乙烯吡咯烷酮及其单体的结构和应用 (1)

1.2 聚乙烯吡咯烷酮的合成 (1)

2.家蚕丝素蛋白 (3)

2.1 家蚕丝素蛋白的结构 (3)

2.2 家蚕丝素蛋白在生物医学领域的应用 (4)

3.互穿网络聚合物的结构特性 (5)

4.水凝胶简介 (5)

4.1 水凝胶的结构、分类和研究现状 (5)

4.2 丝素蛋白水凝胶的研究 (6)

4.3 聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的研究 (6)

5.本文的研究意义和内容 (7)

5.1 研究意义 (7)

5.2 研究内容 (8)

第二章丝素蛋白/聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的表征 (9)

1.前言 (9)

2.共聚反应原理 (9)

3.材料与仪器 (10)

3.1 实验材料 (10)

3.2 实验仪器 (11)

4.实验方法 (11)

4.1 溶液制备 (11)

4.2 互穿网络水凝胶的形貌 (12)

4.3 互穿网络水凝胶的聚集态结构 (12)

4.4 互穿网络水凝胶的溶胀性能 (12)

万方数据

4.5 互穿网络水凝胶的透光性能 (13)

4.6 互穿网络水凝胶的压缩力学性能 (13)

5.结果与讨论 (13)

5.1 互穿网络水凝胶的形貌 (13)

5.2 互穿网络水凝胶的聚集态结构 (14)

5.3 互穿网络水凝胶的溶胀性能 (17)

5.4 互穿网络水凝胶的透光性能 (19)

5.5 互穿网络水凝胶的压缩力学性能 (21)

6.本章小结 (24)

第三章不同质量配比对水凝胶结构和性能的影响 (25)

1.材料与仪器 (25)

1.1 实验材料 (25)

1.2 实验仪器 (25)

2.实验方法 (26)

2.1 溶液制备 (26)

2.2 凝胶时间及流变性能 (26)

2.3 凝胶的截面形貌 (26)

2.4 凝胶的聚集态结构 (26)

2.5 凝胶的溶胀性能 (27)

2.6 凝胶的透光性能 (27)

2.7 凝胶的压缩力学性能 (27)

3.结果与讨论 (28)

3.1凝胶时间及流变性能 (28)

3.2凝胶的截面形貌 (30)

3.3凝胶的聚集态结构 (31)

3.4 凝胶的溶胀性能 (34)

3.5 凝胶的透光性能 (35)

3.6 凝胶的压缩力学性能 (36)

4.本章小结 (39)

万方数据

第四章不同H2O2浓度对水凝胶结构和性能的影响 (40)

1.材料与仪器 (40)

1.1 实验材料 (40)

1.2 实验仪器 (40)

2.实验方法 (41)

2.1 凝胶时间及流变性能 (41)

2.3 凝胶的截面形貌 (41)

2.4 凝胶的聚集态结构 (41)

2.5 凝胶的溶胀性能 (42)

2.6 凝胶的透光性能 (42)

2.7 凝胶的压缩力学性能 (42)

3.结果与讨论 (42)

3.1凝胶时间及流变性能 (42)

3.2凝胶的截面形貌 (44)

3.3凝胶的聚集态结构 (45)

3.4 凝胶的溶胀性能 (47)

3.5 凝胶的透光性能 (49)

3.6 凝胶的压缩力学性能 (49)

4.本章小结 (52)

第五章结语 (54)

1.全文结论 (54)

2.本文主要研究成果 (54)

3.进一步研究计划 (55)

参考文献 (56)

攻读硕士学位期间发表的论文及专利 (63)

致谢 (64)

万方数据

丝素蛋白/聚乙烯吡咯烷酮互穿网络水凝胶的研究第一章

第一章绪论

1.聚乙烯吡咯烷酮及其单体

1.1 聚乙烯吡咯烷酮及其单体的结构和应用

聚乙烯吡咯烷酮简称PVP(polyvinyl pyrrolidone),是一种非离子型高分子化合物,由N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)聚合而成,相对分子质量从数千至一百万以上不等。

NVP分子是一个含有N原子的五元环,属于内酰胺类化合物,在N原子上连有一个乙烯基团,使NVP分子在性质上具有易聚合和易水解性[1]。经聚合形成的PVP及共聚物水凝胶具有优良的胶体保护作用、粘结性、成膜性、吸湿性、增溶和凝聚作用等,其中最受重视的是优异的溶解性及生物相容性[2-4]。经美国FDA批准,其在医药、食品、化妆品等领域已经被广泛应用[5],对于改善某些分离膜、软接触镜材料和人工晶状体材料的性能具有明显作用。因此,NVP及其聚合物在生物工程材料和环境刺激响应材料领域得到广泛应用[6-7]。其聚合反应如下图所示:

图1-1 NVP单体发生聚合反应的化学表达式

1.2 聚乙烯吡咯烷酮的合成

根据聚合反应的方法不同,PVP的制备方法包括辐射聚合、光聚合以及化学聚合法[8]。

1

万方数据

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