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丁二烯RAFT乳液聚合过程及丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物的可控制备

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-15页
第二章 文献综述第15-45页
    2.1 可控活性自由基聚合第15-23页
        2.1.1 自由基聚合第15-17页
            2.1.1.1 自由基聚合机理第15-16页
            2.1.1.2 自由基聚合动力学第16-17页
        2.1.2 活性/可控自由基聚合第17-23页
            2.1.2.1 活性/可控自由基聚合的应用第18-19页
            2.1.2.2 RAFT聚合第19-21页
            2.1.2.3 RAFT聚合产物的分子量及其分布第21-22页
            2.1.2.4 RAFT聚合制备嵌段共聚物的策略第22-23页
    2.2 乳液聚合第23-29页
        2.2.1 乳液聚合的动力学过程第23-24页
        2.2.2 乳胶粒的平均自由基数(n)第24-26页
        2.2.3 乳液聚合的影响因素第26-28页
            2.2.3.1 乳化剂第26-27页
            2.2.3.2 引发剂第27-28页
        2.2.4 丁二烯的乳液聚合第28-29页
    2.3 RAFT乳液聚合第29-33页
        2.3.1 RAFT细乳液聚合第30-31页
        2.3.2 RAFT种子乳液聚合第31页
        2.3.3 RAFT ab initio乳液聚合第31-33页
    2.4 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体第33-44页
        2.4.1 SBS的传统合成方法第34-35页
        2.4.2 SBS的结构与形态第35-38页
        2.4.3 SBS的基本物理性能第38-39页
            2.4.3.1 拉伸力学性能第38页
            2.4.3.2 熔体流变性能第38-39页
            2.4.3.3 应力软化第39页
            2.4.3.4 硬度第39页
        2.4.4 结构与性能的关系第39-43页
            2.4.4.1 聚苯乙烯嵌段含量的影响第39-41页
            2.4.4.2 均聚物和两嵌段物的影响第41-43页
            2.4.4.3 线型SBS和星型SBS的区别第43页
        2.4.5 SBS的应用第43-44页
    2.5 课题的提出第44-45页
第三章 实验过程与操作第45-57页
    3.1 试剂及处理方法第45-46页
    3.2 RAFT试剂的制备第46-49页
        3.2.1 PEPDTA的制备及提纯第46-47页
        3.2.2 DSCTSPA的制备及提纯第47-48页
        3.2.3 大分子RAFT试剂的制备及提纯第48-49页
    3.3 高压聚合反应装置及操作第49-52页
        3.3.1 高压反应装置第49-51页
        3.3.2 搅拌速率的设定第51-52页
        3.3.3 高压取样第52页
    3.4 聚合过程第52-54页
        3.4.1 丁二烯均聚第52-53页
            3.4.1.1 封管RAFT本体聚合第52页
            3.4.1.2 高压釜RAFT溶液聚合第52-53页
            3.4.1.3 RAFT ab initio乳液聚合第53页
            3.4.1.4 常规乳液聚合第53页
        3.4.2 聚苯乙烯种子乳液的制备第53页
            3.4.2.1 苯乙烯RAFT细乳液聚合第53页
            3.4.2.2 苯乙烯RAFT ab initio乳液聚合第53页
        3.4.3 苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物的制备第53-54页
            3.4.3.1 聚丁二烯-b-聚苯乙烯的制备第53页
            3.4.3.2 聚苯乙烯-b-聚丁二烯的制备第53-54页
            3.4.3.3 聚苯乙烯-b-聚丁二烯-b-聚苯乙烯的制备第54页
    3.5 乳液样品后处理及加工第54页
        3.5.1 聚合物乳液破乳第54页
        3.5.2 溶致铸膜第54页
    3.6 表征手段第54-57页
        3.6.1 转化率的测定第54-55页
        3.6.2 分子量及分子量分布的测定第55页
        3.6.3 乳胶粒粒径及粒子数的测定第55页
        3.6.4 乳胶粒和聚合物相态的观测第55页
        3.6.5 凝胶分率的测定第55页
        3.6.6 聚合物组成的测定第55-56页
        3.6.7 pH值的测定第56页
        3.6.8 乳液表面张力的测定第56页
        3.6.9 玻璃化温度的测定第56页
        3.6.10 拉伸性能的测定第56页
        3.6.11 硬度的测定第56-57页
第四章 丁二烯RAFT ab initio乳液聚合第57-76页
    内容摘要第57页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 丁二烯RAFT溶液聚合第58-60页
    4.3 丁二烯RAFT ab initio乳液聚合第60-73页
        4.3.1 大分子RAFT试剂对聚合动力学的影响第63-66页
        4.3.2 AIBN浓度对聚合动力学的影响第66-67页
        4.3.3 大分子RAFT试剂对聚合可控性的影响第67-69页
        4.3.4 AIBN浓度对聚合可控性的影响第69-70页
        4.3.5 大分子RAFT试剂对聚合凝胶点的影响第70-73页
    4.4 聚丁二烯-b-聚苯乙烯的制备第73-75页
    4.5 结论第75-76页
第五章 RAFT种子乳液聚合制备聚苯乙烯-b-聚丁二烯第76-110页
    内容摘要第76页
    5.1 引言第76-78页
    5.2 RAFT种子乳液聚合制备聚苯乙烯-b-聚丁二烯第78-88页
        5.2.1 RAFT ab initio乳液聚合制备聚苯乙烯种子乳液第78-79页
        5.2.2 RAFT种子乳液聚合制备聚苯乙烯-b-聚丁二烯第79-81页
            5.2.2.1 引发剂浓度对聚合的影响第79-80页
            5.2.2.2 嵌段共聚物在乳胶粒内的微相形态第80-81页
        5.2.3 嵌段聚合物的可控性和凝胶分率第81-83页
        5.2.4 苯乙烯/丁二烯共聚对聚合凝胶点的影响第83-85页
        5.2.5 补加SDS乳化剂对聚合凝胶点的影响第85-88页
    5.3 RAFT种子细乳液聚合制备聚苯乙烯-b-聚丁二烯第88-106页
        5.3.1 PEPDTA调聚丁二烯RAFT本体聚合第88-89页
        5.3.2 RAFT种子细乳液聚合制备聚苯乙烯-b-聚丁二烯第89-98页
            5.3.2.1 RAFT细乳液聚合制备聚苯乙烯种子乳液第89-90页
            5.3.2.2 聚苯乙烯-b-聚丁二烯的制备第90-94页
            5.3.2.3 温度对聚合的影响第94-96页
            5.3.2.4 引发剂浓度对聚合的影响第96-98页
        5.3.3 纳米结构粒子的微相形态第98-106页
            5.3.3.1 嵌段聚合物的结构组成第99-102页
            5.3.3.2 嵌段共聚物在乳胶粒内的微相形态第102-106页
    5.4 丁二烯RAFT种子乳液聚合凝胶点的分析第106-109页
    5.5 结论第109-110页
第六章 聚苯乙烯-b-聚丁二烯-b-聚苯乙烯的制备和力学性能第110-121页
    内容摘要第110页
    6.1 引言第110页
    6.2 RAFT细乳液聚合法制备SBS和力学性能测试第110-116页
    6.3 RAFT乳液聚合法制备SBS和力学性能测试第116-120页
    6.4 结论第120-121页
第七章 结论第121-124页
参考文献第124-135页
附录第135-137页
发表学术论文第137-138页
致谢第138页

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