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聚苯乙烯基和聚三聚氰胺甲醛基多孔材料的HIPE模板法制备及其性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
常用缩略表第11-17页
第一章 文献综述第17-60页
    1.1 多孔材料第17页
    1.2 高内相乳液第17-21页
        1.2.1 HIPE的形成第17-18页
        1.2.2 HIPE稳定机理第18-20页
        1.2.3 Pickering HIPE第20-21页
    1.3 多孔聚合物的HIPE模板法制备第21-26页
        1.3.1 自由基聚合制备polyHIPE第22-25页
            1.3.1.1 热引发自由基聚合制备polyHIPE第22-25页
            1.3.1.2 其他引发方式的自由基聚合制备polyHIPE第25页
        1.3.2 新型聚合制备polyHIPE第25-26页
        1.3.3 逐步聚合制备polyHIPE第26页
    1.4 polyHIPE复合物第26-27页
    1.5 polyHIPE的形貌、性能及其应用第27-36页
        1.5.1 开孔和闭孔结构第27-29页
        1.5.2 孔洞和连接孔第29-30页
        1.5.3 力学性能第30-34页
        1.5.4 比表面积第34页
        1.5.5 polyHIPE的应用第34-36页
    1.6 超疏水多孔聚合物在油水分离中的应用第36-39页
    1.7 课题的提出、研究内容和研究意义第39-41页
    参考文献第41-60页
第二章 PS-polyHIPE的RAFT聚合制备及其性能研究第60-93页
    2.1 实验部分第61-65页
        2.1.1 化学试剂第61-62页
        2.1.2 试剂处理第62页
        2.1.3 合成部分第62-65页
            2.1.3.1 RAFT试剂的合成第63页
            2.1.3.2 HIPE的RAFT聚合第63-64页
            2.1.3.3 不同引发剂体系HIPE制备PS-polyHIPE第64页
            2.1.3.4 不同乳化剂含量HIPE制备PS-polyHIPE第64-65页
    2.2 表征第65页
    2.3 结果与讨论第65-85页
        2.3.1 RAFT试剂RAFT-3S-2的合成第65页
        2.3.2 PS-polyHIPE的制备第65-68页
        2.3.3 引发剂种类对PS-polyHIPE性能的影响第68-77页
            2.3.3.1 引发剂种类对PS-polyHIPE的表面形貌的影响第68页
            2.3.3.2 引发剂种类对PS-polyHIPE孔结构的影响第68-74页
            2.3.3.3 引发剂种类对PS-polyHIPE力学性能的影响第74-77页
        2.3.4 乳化剂含量对PS-polyHIPE性能的的影响第77-85页
            2.3.4.1 乳化剂含量对HIPE形貌的影响第77-79页
            2.3.4.2 乳化剂含量对PS-polyHIPE形貌的影响第79-82页
            2.3.4.3 乳化剂含量对PS-polyHIPE孔结构的影响第82-84页
            2.3.4.4 乳化剂含量对PS-polyHIPEs力学性能的影响第84-85页
    2.4 本章小结第85-86页
    参考文献第86-93页
第三章 四氢键增强PS-polyHIPE的RAFT聚合法制备及其性能研究第93-110页
    3.1 实验部分第94-96页
        3.1.1 化学试剂第94页
        3.1.2 试剂处理第94页
        3.1.3 合成部分第94-96页
            3.1.3.1 EMA-Upy的合成第94-95页
            3.1.3.2 PS-polyHIPE的制备第95页
            3.1.3.3 四氢键增强PS-polyHIPE的制备第95页
            3.1.3.4 测试仪器和测试方法第95-96页
    3.2 结果与讨论第96-104页
        3.2.1 EMA-UPy单体的合成与表征第96页
        3.2.2 EMA-UPy单体的加入对HIPE稳定性的影响第96-98页
        3.2.3 PS-polyHIPE的制备与表征第98-104页
            3.2.3.1 PS-polyHIPE的制备第98-101页
            3.2.3.2 PS-polyHIPE的化学结构表征第101页
            3.2.3.3 EMA-UPy的加入对PS-polyHIPE力学性能的影响第101-104页
    3.3 本章小结第104-107页
    参考文献第107-110页
第四章 PS-polyHIPE的纳米SiO_2稳定HIPE的RAFT聚合制备及其性能研究第110-143页
    4.1 实验部分第110-112页
        4.1.1 化学试剂第110页
        4.1.2 试剂处理第110-111页
        4.1.3 合成部分第111-112页
            4.1.3.1 PS-polyHIPE的RAFT聚合制备第111页
            4.1.3.2 不同Span80含量HIPE制备PS-polyHIPE第111-112页
            4.1.3.3 不同NFS含量HIPE制备PS-polyHIPE第112页
            4.1.3.4 不同RAFT试剂含量HIPE制备PS-polyHIPE第112页
        4.1.4 测试与表征第112页
    4.2 结果与讨论第112-136页
        4.2.1 Span80含量对PS-polyHIPE性能的影响第112-121页
            4.2.1.1 Span80含量对PS-polyHIPE形貌的影响第113-116页
            4.2.1.2 Span80含量对PS-polyHIPE孔结构的影响第116-120页
            4.2.1.3 Span80含量对PS-polyHIPE力学性能的影响第120-121页
        4.2.2 NFS含量对RAFT聚合得到polyHIPE性能的影响第121-130页
            4.2.2.1 NFS含量对HIPE的影响第121-122页
            4.2.2.2 NFS含量对PS-polyHIPE形貌的影响第122-124页
            4.2.2.3 NFS含量对PS-polyHIPE孔结构的影响第124-127页
            4.2.2.4 NFS含量对PS-polyHIPE力学性能的影响第127-130页
        4.2.3 RAFT试剂含量对PS-polyHIPE性能的影响第130-136页
            4.2.3.1 RAFT试剂含量对HIPE的影响第130-131页
            4.2.3.2 RAFT试剂含量对PS-polyHIPE形貌的影响第131-133页
            4.2.3.3 RAFT试剂含量对PS-polyHIPE孔结构的影响第133-135页
            4.2.3.4 RAFT试剂含量对PS-polyHIPE力学性能的影响第135-136页
    4.3 本章小结第136-137页
    参考文献第137-143页
第五章 PMF多孔材料的木质素稳定HIPE模板法制备及其性能研究第143-167页
    5.1 实验部分第144-145页
        5.1.1 试剂第144页
        5.1.2 PMF-polyHIPE的制备第144-145页
            5.1.2.1 木质素颗粒分散液的制备第144页
            5.1.2.2 三聚氰胺甲醛预聚物(preMF)的制备第144-145页
            5.1.2.3 水相的配制第145页
            5.1.2.4 HIPE的制备和聚合第145页
        5.1.3 测试与表征第145页
    5.2 结果与讨论第145-162页
        5.2.1 木质素含量对PMF-polyHIPE性能的影响第145-154页
            5.2.1.1 木质素含量对PMF-polyHIPE形貌的影响第149页
            5.2.1.2 木质素含量对PMF-polyHIPE孔结构的影响第149-153页
            5.2.1.3 木质素含量对PMF-polyHIPE连接孔形成的影响第153-154页
        5.2.2 内相含量对PMF-polyHIPE性能的影响第154-162页
            5.2.2.1 内向含量对PMF-polyHIPE形貌的影响第154-155页
            5.2.2.2 内向含量对PMF-polyHIPE孔结构的影响第155-161页
            5.2.2.3 内向含量对PMF-polyHIPE力学性能的影响第161页
            5.2.2.4 内相含量在PMF-polyHIPE连接孔形成中的作用第161-162页
    5.3 本章小结第162-163页
    参考文献第163-167页
第六章 三聚氰胺基多孔材料的超疏水修饰及其在油水分离中的应用第167-190页
    6.1 实验部分第168-170页
        6.1.1 主要试剂的规格和来源第168页
        6.1.2 试剂及药品的处理第168-169页
        6.1.3 sMS的制备第169页
        6.1.4 sMS的表征第169页
        6.1.5 酸碱环境对sMS润湿性的影响研究第169页
        6.1.6 sMS对油水混合物的选择性吸附分离研究第169-170页
        6.1.7 sMS的吸油能力测试第170页
    6.2 结果与讨论第170-184页
        6.2.1 sMS制备和表征第170-181页
            6.2.1.1 反应温度对表面改性MF多孔材料性能的影响第170-175页
            6.2.1.2 盐酸多巴胺浓度对表面改性MF多孔材料性能的影响第175-177页
            6.2.1.3 sMS的润湿性能第177-181页
        6.2.2 sMS对油/有机溶剂的吸附第181-184页
            6.2.2.1 sMS的油水分离过程第181-182页
            6.2.2.2 sMS的吸油能力第182-183页
            6.2.2.3 sMS的重复使用性能研究第183-184页
    6.3 本章小结第184-186页
    参考文献第186-190页
第七章 结论第190-195页
    7.1 主要结论第190-192页
    7.2 主要创新点第192-195页
作者简历及博士期间取得的科研成果第195-196页

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