第1章 固相有機合成7
11 序言7
12 固相有機合成載體9
121 固相有機合成載體的分類10
122 聚合物微球的制備14
123 交聯聚合物微球的物理性能測定16
13 固相合成載體的功能基化19
131 交聯聚苯乙烯微球的功能基化19
132 交聯丙烯酸或甲基丙烯酸類微球的功能基化23
133 交聯聚合物微球上功能基的表征23
134 功能基化聚合物微球的微環(huán)境效應30
14 連接基33
141 酸切割連接基34
142 堿分解連接基44
143 光分解連接基47
144 安全連接基49
145 無痕跡連接樹脂(Traceless Linker) 54
146 環(huán)化切割樹脂59
15 強酸性陽離子交換樹脂的制備及在固相有機合成中的應用61
151 強酸性陽離子交換樹脂催化劑的制備61
152 聚合物酸催化劑在有機合成中的應用64
16 強堿性陰離子交換樹脂及在固相有機合成中的應用67
161 強堿性離子交換樹脂在有機合成中的應用67
162 陰離子交換樹脂制備的聚合物試劑68
163 陰離子交換樹脂負載其他有機合成試劑72
17 其他聚合物試劑75
171 聚合物還原劑75
172 聚合物負載磺酰氯試劑76
173 聚合物負載的磷葉立得76
174 聚合物酰基轉移化試劑77
175 聚合物支載的HOBT77
176 聚合物負載烯丙基試劑79
177 聚合物負載炔基轉移化試劑79
178 具有1, 3-二硫醇功能基的聚合物試劑的
制備及酮的合成79
18 聚合物相轉移催化劑及聚合物手性催化劑81
181 聚合物相轉移催化劑81
182 聚合物手性催化劑83
19 重要的固相有機合成反應96
191 鈀催化的偶聯反應96
192 Mitsunobu醚偶聯反應99
193 雜環(huán)合成99
194 Ugi四組分縮合反應103
110 固相合成應用實例103
1101 天然產物的合成103
1102 偉哥的固相合成106
參考文獻108
第2章 組合化學113
21 前言113
22 組合化學庫115
221 混合裂分庫116
222 位置掃描庫118
223 正交庫119
224 編碼組合庫121
225 虛擬組合化學庫129
23 平行合成組合化學庫130
231 高通量平行合成--手工操作、半自動化及
全自動化設備的使用130
232 多針上固相平行合成化學庫131
233 半自動化固相平行合成1,4-苯并二氮雜覃-
2,5-二酮化學庫133
234 光定向空間定位平行合成134
235 平行液相合成單一組合化學庫136
236 索引化學庫的合成與篩選137
24 固相合成組合化學庫139
241 寡核苷酸庫的合成139
242 寡糖庫的合成140
243 其他寡聚物的合成144
244 固相合成小分子庫153
25 液相合成組合化學庫157
251 基于模板的液相化學庫158
252 液-液萃取的液相化學庫160
253 使用含氟試劑的溶液萃取161
254 聚合物載體輔助的液相組合合成162
255 聚合物清除劑在液相合成中的應用164
256 液相組合新趨勢--液相動態(tài)化學庫168
257 小結170
26 組合技術在其他學科領域中的應用171
261 組合技術在無機材料領域中的應用171
262 組合技術在高分子材料領域中的應用178
參考文獻181
第3章 半導體聚合物材料189
31 序言189
32 半導體聚合物的電性能195
321 金屬態(tài)198
322 電導率199
323 磁導性205
324 比熱和熱穩(wěn)定性206
325 磁化率和比熱207
326 臨界和絕緣態(tài)207
33 典型半導體聚合物210
331 聚乙炔209
332 聚芳烴213
333 聚對亞苯基乙烯232
334 聚苯胺240
參考文獻242
第4章 可降解與吸收材料257
41 引言257
411 定義257
412 發(fā)展概況258
42 降解吸收機制及調控259
421 生物材料降解的評價方法259
422 降解機制259
423 材料在體內的吸收和排泄262
424 影響降解的因素和降解速率的調控263
43 降解材料的分類和現狀265
431 分類265
432 天然材料265
433 合成可降解材料265
434 研究和發(fā)展現狀266
44 典型的合成可降解生物材料267
441 聚羥基乙酸和聚乳酸267
442 聚羥基乙酸和聚乳酸的改性269
443 聚己內酯271
444 聚β-羥基丁酸酯和羥基戊酸酯273
445 聚酸酐274
446 聚磷腈276
447 氨基酸類聚合物278
45 可降解材料的制品化及醫(yī)學應用281
451 降解材料的制品化281
452 可降解裝置的臨床應用283
46 人工腎與相關材料286
461 人工腎概述286
462 血液透析290
463 透析膜及相關材料294
47 展望302
471 生物降解材料的實用化302
472 新的具有特殊性能的材料303
473 降低研究費用303
48 結束語303
參考文獻303
第5章 敏感性高分子及其水凝膠309
51 引言309
52 敏感性高分子的種類與性質310
53 敏感性高分子的構象及其研究方法313
531 水溶液中敏感性高分子的構象行為313
532 敏感性高分子研究中的光物理方法314
533 敏感性高分子構象行為的光物理研究320
54 敏感性水凝膠的體積相變和敏感性研究322
541 敏感性水凝膠和微凝膠322
542 敏感性水凝膠的體積相變和溶脹動力學325
543 影響凝膠敏感性的因素327
55 敏感性水凝膠的主要應用329
551 化學膜和化學閥329
552 分離材料329
553 調光材料330
554 化學機器331
555 藥物控制釋放331
556 組織培養(yǎng)332
56 敏感性水凝膠研究的最新進展333
參考文獻335
第6章 先驅體高分子341
61 前言341
62 先驅體高分子化學347
621 可生成碳化硅的先驅體高分子349
622 可生成氮化硅的先驅體高分子355
623 可生成氮化硼的先驅體高分子357
63 先驅體高分子的無機化359
631 先驅體高分子的成型359
632 先驅體高分子的交聯359
633 先驅體高分子的高溫無機化361
634 對高溫性能的不斷追求--SiC纖維364
64 先驅體高分子的應用367
641 陶瓷纖維367
642 陶瓷涂層369
643 陶瓷多孔材料或泡沫體370
644 陶瓷微粉372
645 無機材料黏結劑372
646 陶瓷塊體373
647 陶瓷基復合材料基體373
參考文獻375