首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

生物可降解聚酯大单体的设计与定制

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 生物可降解聚酯及其应用第12-13页
    1.2 可降解聚酯的合成方法第13-15页
        1.2.1 直接缩聚法第13-14页
        1.2.2 开环聚合法第14-15页
    1.3 开环聚合合成可降解聚酯的催化体系第15-27页
        1.3.1 有机金属催化体系第15-22页
        1.3.2 有机催化体系第22-27页
    1.4 开环聚合合成可降解聚酯的催化机理第27-32页
        1.4.1 有机金属催化机理第27-30页
        1.4.2 有机催化机理第30-32页
    1.5 开环聚合合成可降解聚酯的数学模型研究第32-34页
    1.6 课题的提出与研究思路第34-36页
第二章 有机金属催化合成可降解聚酯大单体第36-46页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验第36-37页
        2.2.1 原料第36页
        2.2.2 有机金属催化L-LA/ε-CL开环共聚第36-37页
        2.2.3 聚合物表征第37页
    2.3 结果与讨论第37-45页
        2.3.1 有机金属催化合成不同组成可降解聚酯大单体聚合动力学第38-39页
        2.3.2 有机金属催化合成不同链长的可降解聚酯大单体聚合动力学第39-40页
        2.3.3 间歇聚合合成的可降解聚酯大单体的结构分析第40-42页
        2.3.4 半连续操作对聚酯大单体链结构的调控第42-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 有机催化合成可降解聚酯大单体第46-59页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验第46-48页
        3.2.1 原料第46-47页
        3.2.2 有机催化L-LA/ε-CL开环共聚间歇实验第47页
        3.2.3 有机催化L-LA/ε-CL开环共聚半连续实验第47页
        3.2.4 聚合物表征第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-58页
        3.3.1 有机催化L-LA/ε-CL开环共聚催化剂及聚合条件筛选第48-50页
        3.3.2 有机催化L-LA/ε-CL开环共聚动力学第50-51页
        3.3.3 有机催化L-LA/ε-CL半连续开环共聚第51-55页
        3.3.4 有机催化L-LA/ε-CL开环共聚合成的聚酯大单体链序列结构分析第55-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 开环共聚合模型的建立与验证第59-72页
    4.1 引言第59页
    4.2 间歇开环共聚动力学模型的建立第59-66页
        4.2.1 基元反应与动力学方程第59-63页
        4.2.2 转化率、分子量及共聚物组成的计算第63-64页
        4.2.3 扩散控制第64-66页
    4.3 结果与讨论第66-71页
        4.3.1 模型参数估计第66-68页
        4.3.2 间歇开环共聚动力学模型验证第68-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 全文结论第72-74页
参考文献第74-86页
作者简介第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:分子模拟指导脂肪酶的化学修饰及其性能强化
下一篇:低温等离子体辅助Au/CeO2催化剂去除碳烟的实验研究