摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-17页 |
第一章 绪论 | 第17-57页 |
·无机聚合物复合微球材料简介 | 第17-21页 |
·无机/聚合物复合微球的制备方法 | 第18-19页 |
·细乳液聚合法合成无机/聚合物复合微球的研究 | 第19-21页 |
·细乳液聚合原理 | 第19-20页 |
·细乳液聚合法合成球形无机/聚合物复合微球的研究 | 第20-21页 |
·非球形无机/聚合物复合微球的研究 | 第21-29页 |
·非球形无机/聚合物复合微球的制备方法 | 第21-28页 |
·种子乳液聚合法 | 第21-23页 |
·机械拉仲法 | 第23页 |
·微流体法 | 第23-24页 |
·高分子溶液混合法 | 第24-25页 |
·微粒聚集法 | 第25页 |
·模板法 | 第25-26页 |
·细乳液聚合法 | 第26-28页 |
·非球形聚合物微球的潜在应用及展望 | 第28-29页 |
·中空微球的研究进展 | 第29-35页 |
·中空微球制备方法 | 第29-35页 |
·传统的硬模板法 | 第29-30页 |
·牺牲模板法 | 第30页 |
·软模板法 | 第30-31页 |
·硬软模板结合法 | 第31页 |
·Pickering乳液法合成无机/聚合物中空微球的研究 | 第31-33页 |
·种子乳液聚合法 | 第33-34页 |
·组装法 | 第34-35页 |
·SPG膜乳化法 | 第35页 |
·中空微球的发展趋势 | 第35页 |
·三维有序多孔材料的研究 | 第35-41页 |
·胶体晶体的自组装及多孔材料的制备 | 第36-40页 |
·胶体晶体的自组装 | 第36-38页 |
·模板的填充 | 第38-39页 |
·胶体晶体模板的去除 | 第39页 |
·大孔材料的结构控制 | 第39-40页 |
·多孔材料的应用 | 第40-41页 |
·催化、载体领域 | 第40页 |
·光学领域的应用 | 第40-41页 |
·传感器 | 第41页 |
·电极、电池和磁性材料领域 | 第41页 |
·纳米Ag/聚合物复合微球的研究进展 | 第41-43页 |
·本论文的选题和思路 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-57页 |
第二章 多重Pickering乳液模板法制备无机/聚合物中空复合微球研究 | 第57-73页 |
·前言 | 第57-58页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·试剂与原料 | 第58-59页 |
·多重Pickering乳液的制备 | 第59页 |
·无机/聚合物复合中空微球的制备 | 第59页 |
·测试与表征 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-70页 |
·无机/聚合物复合中空微球的形成机理 | 第60-61页 |
·二氧化硅粒子的性能表征 | 第61-64页 |
·二氧化硅粒子的红外表征 | 第61-62页 |
·二氧化硅粒子的双亲性表征 | 第62-64页 |
·多重Pickering乳液的表征 | 第64-65页 |
·中空微球的组成、形态及微观结构 | 第65-70页 |
·中空微球的组成分析 | 第65-66页 |
·中空微球的粒径分布 | 第66-67页 |
·中空微球的微观结构 | 第67-68页 |
·表面改性时间(预乳化时间)对微球结构的影响 | 第68-69页 |
·反应原料比例的影响 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第三章 细乳液聚合法制备非球形复合微球的研究 | 第73-87页 |
·前言 | 第73页 |
·实验部分 | 第73-75页 |
·试剂与原料 | 第73-74页 |
·仪器与设备 | 第74页 |
·非球形聚合物复合微球的合成 | 第74-75页 |
·测试方法 | 第75页 |
·结果与讨论 | 第75-82页 |
·非球形聚合物微球的合成机理 | 第75-76页 |
·MPS的作用 | 第76-77页 |
·助稳定剂HD和PS作用 | 第77-78页 |
·红外表征 | 第78-79页 |
·种子微球和非球形复合微球的尺寸及其分布 | 第79页 |
·非球形复合微球的形貌 | 第79-81页 |
·热失重(TGA)分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
第四章 双原位细乳液聚合法制备SiO_2/聚丙烯酸酯纳米复合粒子的研究 | 第87-103页 |
·前言 | 第87-88页 |
·实验部分 | 第88-90页 |
·试剂与仪器 | 第88页 |
·SiO_2/P(MMA-co-BA)纳米复合粒子的合成 | 第88-89页 |
·测试与表征 | 第89-90页 |
·结果与讨论 | 第90-97页 |
·单体转化率 | 第90页 |
·SiO_2/聚丙烯酸酯复合粒子的组成分析 | 第90-91页 |
·SiO_2/聚丙烯酸酯纳米复合粒子的微观结构 | 第91-93页 |
·双原位细乳液聚合法制备SiO_2/P(MMA-co-BA)复合粒子的形成机理 | 第93-94页 |
·热性能 | 第94页 |
·机械性能 | 第94-95页 |
·阻燃性能 | 第95-96页 |
·光学性能 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
第五章 Janus型无机/聚合物微球的合成与表征 | 第103-111页 |
·前言 | 第103页 |
·实验部分 | 第103-104页 |
·试剂及仪器 | 第103-104页 |
·Janus型无机/聚合物复合微球的合成 | 第104页 |
·测试与表征 | 第104页 |
·结果与讨论 | 第104-109页 |
·Janus型无机/聚合物复合微球的形成机理 | 第104-105页 |
·FT-IR表征 | 第105-106页 |
·TEM分析 | 第106-107页 |
·TGA分析 | 第107-108页 |
·Janus微球在油水双相体系中的分散行为 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第六章 双原位细乳液聚合法合成SiO_2/聚合物复合微球及其形貌控制 | 第111-121页 |
·前言 | 第111页 |
·实验部分 | 第111-113页 |
·试剂与原料 | 第111-112页 |
·SiO_2/PMMA复合微球的合成 | 第112页 |
·测试与表征 | 第112-113页 |
·结果与讨论 | 第113-119页 |
·制备原理 | 第113-114页 |
·红外表征 | 第114页 |
·热失重分析(TGA) | 第114-115页 |
·SDS用量对微球形貌的影响 | 第115-116页 |
·MPS用量对微球形貌结构的影响 | 第116-119页 |
·本章小结 | 第119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
第七章 Ag/聚合物复合微球的合成与性能 | 第121-133页 |
·前言 | 第121页 |
·实验部分 | 第121-123页 |
·试剂与原料 | 第121-122页 |
·Ag/PS复合微球的合成 | 第122-123页 |
·Ag/PS微球的催化性能 | 第123页 |
·测试与表征 | 第123页 |
·结果与讨论 | 第123-129页 |
·改性Ps微球和Ag/ps复合微球的合成 | 第124页 |
·Ag/ps复合微球的结构 | 第124-125页 |
·Ag/ps复合微球的形貌 | 第125-127页 |
·VU-vis吸收光谱 | 第127-128页 |
·Ag/PS复合微球的XRD图 | 第128页 |
·Ag/ps复合微球的催化性能 | 第128-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-133页 |
第八章 胶体晶体自组装及其多孔材料的制备研究 | 第133-149页 |
·引言 | 第133-134页 |
·实验部分 | 第134-135页 |
·试剂与原料 | 第134页 |
·试剂与原料 | 第134页 |
·胶体晶体的自组装 | 第134-135页 |
·3D TiO_2多孔材料的制备 | 第135页 |
·测试与表征 | 第135页 |
·结果与讨论 | 第135-145页 |
·单分散PS微球的形貌 | 第135-136页 |
·PS微球的粒径及其分布 | 第136-137页 |
·单分散微球的TF-Rl光谱 | 第137-138页 |
·单分散PS微球的梭基含量测定 | 第138页 |
·漂浮自组装法制备自支撑胶体晶体膜 | 第138-141页 |
·胶体晶体膜的光学性能 | 第141-142页 |
·胶体晶体膜和三维有序多孔材料的微观结构 | 第142-145页 |
·本章小结 | 第145页 |
参考文献 | 第145-149页 |
第九章 全文总结 | 第149-151页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第151-153页 |
致谢 | 第153页 |