刺激响应性聚合物水凝胶的构建与性能研究

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刺激响应性水凝胶材料是具有广阔前途的特殊材料,与其他材料相比,水凝胶材料具有高稳定性,高韧性,反应迅速且准确和复原速度快等优势。作为智能响应材料中的一种,刺激响应性水凝胶可以在受到力学,温度和pH等一系列多种不同的外部刺激时可逆地改变凝胶内部结构、自身颜色或凝胶形状等物理化学性质,可用于智能传感器、驱动器、防伪材料等各种领域。
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  纤维素纳米晶体(cellulose nanocrystals,CNCs)是棒状的纤维素纳米颗粒,将CNCs的水分散体系进行蒸发,可诱导CNCs发生自组装形成有序薄膜。作为纤维素的溶剂,N-甲基吗啉-N-氧化物(N-methylmorpholine-N-O xide,NMMO)的水溶液会使薄膜发生溶胀,NMMO被除去后形成了具有一定刚性的有序多孔模板。本论文利用柠檬酸二钠和氯金酸在孔隙中进行湿化学还原反应,在多孔模板的孔隙中填充金纳米颗粒,制备了结构有序的金-纳米纤维素复合薄膜,并对其结构与性质进行了研究。
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