中文摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
本论文创新之处 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-51页 |
1.1 玻璃化转变理论 | 第14-15页 |
1.2 受限物质的形态 | 第15-16页 |
1.3 一维薄膜受限 | 第16-21页 |
1.3.1 玻璃化转变行为 | 第16-19页 |
1.3.2 薄膜链结构 | 第19-21页 |
1.4 二维纳米孔受限 | 第21-32页 |
1.4.1 受限介质 | 第21-22页 |
1.4.2 玻璃化转变行为 | 第22-32页 |
1.5 无辐射能量转移(FRET) | 第32-36页 |
1.5.1 原理 | 第32-34页 |
1.5.2 在高分子物理中的应用 | 第34-35页 |
1.5.3 存在的问题与机遇 | 第35-36页 |
1.6 染料定点标记的高分子的合成 | 第36-41页 |
1.6.1 可控活性自由基聚合 | 第36-38页 |
1.6.2 原子转移自由基聚合 | 第38-39页 |
1.6.3 可逆加成断裂链转移自由基聚合 | 第39-40页 |
1.6.4 点击化学 | 第40-41页 |
1.7 本论文的主要工作 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-51页 |
第二章 链内荧光标记高分子的合成及其表征 | 第51-84页 |
2.1 前言 | 第51-53页 |
2.2 实验部分 | 第53-55页 |
2.2.1 实验原料 | 第53页 |
2.2.2 仪器与表征 | 第53-55页 |
2.3 结果与讨论 | 第55-80页 |
2.3.1 无规标记法制备链内随机标记的聚苯乙烯 | 第55-56页 |
2.3.2 RAFT聚合法合成末端标记荧光基团的高分子 | 第56-63页 |
2.3.3 ATRP法结合点击化学合成末端标记荧光基团的高分子 | 第63-80页 |
2.4 结论 | 第80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
第三章 链间荧光标记高分子的合成及其表征 | 第84-103页 |
3.1 前言 | 第84-86页 |
3.2 实验部分 | 第86-87页 |
3.2.1 实验原料 | 第86-87页 |
3.2.2 仪器与表征 | 第87页 |
3.3 结果与讨论 | 第87-100页 |
3.3.1 无规标记法制备链间随机标记的聚甲基丙烯酸丁酯 | 第87-89页 |
3.3.2 ATRP法制备链中心标记荧光基团的高分子 | 第89-100页 |
3.4 结论 | 第100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
第四章 受限态高分子薄膜的链结构及其玻璃化转变 | 第103-126页 |
4.1 前言 | 第103-106页 |
4.2 实验部分 | 第106-108页 |
4.2.1 实验材料 | 第106-107页 |
4.2.2 仪器与表征方法 | 第107-108页 |
4.3 结果与讨论 | 第108-122页 |
4.3.1 稳态测试 | 第108-110页 |
4.3.2 寿命测试 | 第110-115页 |
4.3.3 分形维度分析 | 第115-120页 |
4.3.4 玻璃化转变温度的测量 | 第120-122页 |
4.4 结论 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-126页 |
第五章 纳米孔洞受限下高分子的玻璃化转变行为 | 第126-150页 |
5.1 前言 | 第126-128页 |
5.2 实验部分 | 第128-130页 |
5.2.1 实验材料 | 第128-129页 |
5.2.2 仪器与表征方法 | 第129-130页 |
5.3 结果与讨论 | 第130-146页 |
5.3.1 制样方法及样品形貌表征 | 第130-133页 |
5.3.2 降温速率对玻璃化转变行为的影响 | 第133-136页 |
5.3.3 浸润温度对玻璃化转变行为的影响 | 第136-138页 |
5.3.4 退火对玻璃化转变行为的影响 | 第138-140页 |
5.3.5 尺寸效应对玻璃化转变行为的影响 | 第140-142页 |
5.3.6 界面性质对玻璃化转变行为的影响 | 第142-146页 |
5.4 结论 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-150页 |
结束语 | 第150-156页 |
参考文献 | 第153-156页 |
攻读博士期间发表和待发表的课题论文 | 第156-158页 |
致谢 | 第158-160页 |