摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 选题背景 | 第9-53页 |
§1.1 引言 | 第9页 |
§1.2 有机分子与高分子对硅(100)表面改性的研究进展 | 第9-20页 |
§1.2.1 硅片Si-H表面烷基化 | 第10-13页 |
§1.2.2 通过Si-C键形成有机物及寡聚物的单分子层的化学结构 | 第13-14页 |
§1.2.3 紫外辐射硅烷化 | 第14-16页 |
§1.2.4 其它硅烷化反应 | 第16-20页 |
§1.3 原子转移自由聚合的概况与进展 | 第20-39页 |
§1.3.1 原子转移自由基聚合(ATRP)的起源 | 第20-22页 |
§1.3.2 实现自由基可控聚合的对策 | 第22-23页 |
§1.3.3 原子转移自由基聚合(ATRP)的基本原理 | 第23-25页 |
§1.3.4 原子转移自由基聚合(ATRP)的引发体系 | 第25-36页 |
§1.3.5 原子转移自由基聚合(ATRP)的单体 | 第36-37页 |
§1.3.6 原子转移自由基聚合(ATRP)产物大分子末端的功能化 | 第37页 |
§1.3.7 原子转移自由基聚合(ATRP)在高分子结构设计中的应用 | 第37-38页 |
§1.3.8 原子转移自由基聚合(ATRP)的特点 | 第38-39页 |
§1.4 硅表面引发原子转移自由聚合的研究进展 | 第39-51页 |
§1.4.1 原子转移自由聚合应用于硅表面改性的关键问题 | 第39-40页 |
§1.4.2 硅表面引发原子转移自由聚合的研究进展 | 第40-51页 |
§1.5 论文选题的目的与意义 | 第51-53页 |
第二章 硅表面引发ATRP接枝PS-P(PEGMA)两亲性梳形聚合物刷 | 第53-71页 |
§2.1 实验部分 | 第54-55页 |
§2.1.1 硅片材料 | 第54页 |
§2.1.2 化学试剂 | 第54-55页 |
§2.1.3 仪器与设备 | 第55页 |
§2.2 SI(100)表面引发ATRP制备梳形聚合物刷的方法 | 第55-57页 |
§2.2.1 Si-H表面ATRP引发剂Si-VBC的形成 | 第55页 |
§2.2.2 Si-VBC表面ATRP大分子梳形引发剂Si-VBC-g-P(HEMA)-R_3Br的形成 | 第55-56页 |
§2.2.3 Si-VBC-g-P(HEMA)-R_3Br表面引发苯乙烯的ATRP | 第56页 |
§2.2.4 Si-VBC-g-P(HEMA)-g-PS表面引发PEGMA的ATRP | 第56-57页 |
§2.3 结构与性能的测试与表征 | 第57-61页 |
§2.3.1 膜厚测定-椭偏仪 | 第57-58页 |
§2.3.2 接触角 | 第58页 |
§2.3.3 傅立叶红外光谱分析 | 第58页 |
§2.3.4 X射线光电子能谱 | 第58-59页 |
§2.3.5 原子力显微镜 | 第59-61页 |
§2.4 结果与讨论 | 第61-71页 |
§2.4.1 硅表面引发剂VBC的植入 | 第61-63页 |
§2.4.2 硅表面大分子梳形异丁基溴引发剂的植入 | 第63-64页 |
§2.4.3 憎水性的苯乙烯和亲水性的PEGMA相继表面引发ATRP制备两亲性的PS-b-P(PEGMA)聚合物刷 | 第64-66页 |
§2.4.4 P(HEMA)、PS和P(PEGMA)进行ATRP过程的动力学研究 | 第66-68页 |
§2.4.5 AFM对硅表面改性各阶段表面形貌的研究 | 第68-71页 |
第三章 硅表面引发ATRP接枝P(HFBA)-P(PEGMA)两亲性梳形聚合物刷 | 第71-83页 |
§3.1 实验部分 | 第74页 |
§3.1.1 硅片材料 | 第74页 |
§3.1.2 化学试剂 | 第74页 |
§3.2 SI(100)表面引发ATRP制备梳形聚合物刷的方法 | 第74-75页 |
§3.2.1 Si-H表面ATRP引发剂Si-VBC的形成 | 第74-75页 |
§3.2.2 Si-VBC表面ATRP大分子梳形引发剂Si-VBC-g-P(HEMA)-R_3Br的形成 | 第75页 |
§3.2.3 Si-VBC-g-P(HEMA)-R_3Br表面引发HFBA的ATRP | 第75页 |
§2.2.4 Si-VBC-g-P(HEMA)-g-P(HFBA)表面引发PEGMA的ATRP | 第75页 |
§3.3 结果与讨论 | 第75-81页 |
§3.3.1 硅表面引发剂VBC的植入 | 第75页 |
§3.3.2 硅表面大分子梳形异丁基溴引发剂的植入 | 第75-76页 |
§3.3.3 憎水性的HFBA和亲水性的PEGMA相继表面引发ATRP制备两亲性的P(HFBA)-b-P(PEGMA)聚合物刷 | 第76-77页 |
§3.3.4 P(HEMA)、P(HFBA)和P(PEGMA)进行ATRP过程的动力学研究 | 第77-79页 |
§3.3.5 AFM对硅表面改性各阶段表面形貌的研究 | 第79-81页 |
§3.4 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 硅表面ATRP接枝P(HFBA)-P(PEGMA)两亲树状聚合物及表面成分与形貌随溶剂的变化 | 第83-103页 |
§4.1 实验部分 | 第85页 |
§4.1.1 硅片材料 | 第85页 |
§4.1.2 化学试剂 | 第85页 |
§4.2 SI(100)表面引发ATRP制备梳形聚合物刷的方法 | 第85-86页 |
§4.2.1 Si-H表面ATRP引发剂Si-VBC的形成 | 第85页 |
§4.2.2 Si-VBC表面引发PEGMA和HFBA的ATRP过程 | 第85页 |
§4.2.3 在活性Si-VBC-g-P(PEGMA)和Si-VBC-g-P(HFBA)表面引发HEMA的ATRP,形成带有大分子树状引发剂的Si-VBC-g-P(PEGMA)-b-P(HEMA)-R_3Br和Si-VBC-g-P(HFBA)-b-P(HEMA)-R_3Br表面 | 第85-86页 |
§4.2.4 硅表面两亲性树状嵌段共聚物的形成 | 第86页 |
§4.2.5 用水处理Si-VBC-g-P(PEGMA)-b-P(HEMA)-g-P(HFBA)和Si-VBC-g-P(HFBA)-b-P(HEMA)-g-P(PEGMA)表面 | 第86页 |
§4.2.6 用三氟苯处理Si-VBC-g-P(PEGMA)-b-P(HEMA)-g-P(HFBA)和Si-VBC-g-P(HFBA)-b-P(HEMA)-g-P(PEGMA)表面 | 第86页 |
§4.3 结果与讨论 | 第86-101页 |
§4.3.1 硅表面引发剂VBC的植入 | 第86页 |
§4.3.2 PEGMA和HFBA在Si-VBC表面引发ATRP以及进一步形成硅表面大分子异丁基溴引发剂 | 第86-88页 |
§4.3.3 两亲性树状聚合物刷通过表面引发的ATRP在硅表面形成 | 第88-91页 |
§4.3.4 P(PEGMA)、P(HEMA)和P(HFBA)进行ATRP过程的动力学研究 | 第91-95页 |
§4.3.5 AFM对硅表面改性各阶段表面形貌的研究和不同溶剂处理之后两亲性硅表面形貌随溶剂的变化 | 第95-99页 |
§4.3.6 两亲性硅表面形貌随溶剂变化的解释与验证 | 第99-101页 |
§4.4 本章小结 | 第101-103页 |
第五章 硅表面引发ATRP接枝结构明确的星型亲水性PEGMA聚合物刷 | 第103-121页 |
§5.1 实验部分 | 第104-105页 |
§5.1.1 硅片材料 | 第104-105页 |
§5.1.2 化学试剂 | 第105页 |
§5.1.3 仪器与设备 | 第105页 |
§5.2 SI(100)表面引发ATRP制备亲水性星型聚合物刷的方法 | 第105-107页 |
§5.2.1 Si-H表面乙烯基苯胺单分子层Si-VBA的形成 | 第105页 |
§5.2.2 Si表面ATRP星型引发剂Si-TVPBA-R_3Br的形成 | 第105-106页 |
§5.2.3 Si表面ATRP星型梳状引发剂Si-TVPBA-g-P(HEMA)-R_3Br的形成 | 第106-107页 |
§5.2.4 Si-TVPBA-R_3Br和Si-TVPBA-g-P(HEMA)-R_3Br表面引发PEGMA的ATRP过程 | 第107页 |
§5.3 结构与性能的测试与表征 | 第107页 |
§5.4 结果与讨论 | 第107-120页 |
§5.4.1 硅表面VBA的植入 | 第107-109页 |
§5.4.2 酰胺化反应和酯化反应生成三臂星型引发功能性Si-TVPBA-R_3Br表面 | 第109-111页 |
§5.4.3 硅表面大分子星型梳状异丁基溴引发剂的植入 | 第111-112页 |
§5.4.4 亲水性的PEGMA表面引发ATRP在Si表面制备星型线状和星型梳状两种结构的P(PEGMA)聚合物刷 | 第112-114页 |
§5.4.5 P(HEMA)和P(PEGMA)进行ATRP过程的动力学研究 | 第114-116页 |
§5.4.6 AFM对硅表面改性各阶段表面形貌的研究 | 第116-120页 |
§5.5 本章小结 | 第120-121页 |
第六章 总结 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-134页 |
攻读博士学位论文期间发表论文 | 第134-135页 |
致谢 | 第135-136页 |