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SET-LRP法制备星型疏水缔合水溶性聚合物及其性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
前言第10-11页
第一章 概述第11-23页
    1.1 疏水缔合水溶性聚合物第11-13页
        1.1.1 疏水缔合水溶性聚合物简介第11-12页
        1.1.2 疏水缔合水溶性聚合物研究进展第12-13页
        1.1.3 疏水缔合水溶性聚合物目前存在的问题第13页
    1.2 星型聚合物简介第13-16页
        1.2.1 星型聚合物的分类第13-14页
        1.2.2 制备星型聚合物的技术路线第14-15页
        1.2.3 制备星型聚合物的活性聚合方法第15-16页
    1.3“活性/可控”自由基聚合第16-21页
        1.3.1“活性/可控”自由基聚合的研究进展第16-18页
        1.3.2 单电子转移活性自由基聚合法第18-21页
    1.4 论文设计的思路和技术路线第21-23页
第二章 实验部分第23-31页
    2.1 实验药品与仪器设备第23-24页
        2.1.1 实验药品第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24页
    2.2 实验方法第24-26页
        2.2.1 引发剂 2-溴异丁酸季戊四醇四酯(PT-Br)的研制第24-25页
        2.2.2 实验用配体(Me_6-TREN)的研制第25页
        2.2.3 以CCl_4为核星型聚合物P(AM-co-NtBA)的合成第25页
        2.2.4 以PT-Br为核星型聚合物P(AM-co-Nt BA)的合成第25-26页
        2.2.5 以PT-Br为核星型聚合物P(AM/NtBA/NaAMPS)的合成第26页
    2.3 结构表征与性能测试第26-27页
        2.3.1 红外测试分析第26页
        2.3.2 核磁分析第26-27页
        2.3.3 乌氏粘度计法测试分子量第27页
        2.3.4 单体转化率的测定第27页
        2.3.5 链增长速率常数k_p~(app)的计算第27页
        2.3.6 耐温性能测试第27页
        2.3.7 抗盐性能测试第27页
    2.4 配体与引发剂的表征分析第27-31页
        2.4.1 配体的表征分析第27-28页
        2.4.2 引发剂PT-Br的表征分析第28-31页
第三章 SET-LRP法制备以CCl_4为核的星型聚合物P(AM-co-NtBA)第31-42页
    3.1 星型聚合物P(AM-co-NtBA)的表征分析第31-32页
    3.2 反应条件对P(AM-co-NtBA)聚合反应的影响第32-39页
        3.2.1 引发温度对SET-LRP反应的影响第32-34页
        3.2.2 疏水单体含量对SET-LRP反应的影响第34-35页
        3.2.3 引发剂用量对SET-LRP反应的影响第35-36页
        3.2.4 催化剂铜的用量对SET-LRP反应的影响第36-38页
        3.2.5 单体浓度对SET-LRP反应的影响第38-39页
    3.3 以CCl_4为核的星型P(AM-co-NtBA)的性能测试第39-41页
        3.3.1 温度对P(AM-co-NtBA)溶液表观粘度的影响第39-40页
        3.3.2 NaCl和CaCl_2浓度对P(AM-co-NtBA)溶液表观粘度的影响第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 SET-LRP法制备以PT-Br为核的星型聚合物P(AM-co-NtBA)第42-53页
    4.1 星型聚合物P(AM-co-NtBA)的表征分析第42-43页
    4.2 反应条件对P(AM-co-NtBA)聚合反应的影响第43-50页
        4.2.1 引发温度对SET-LRP反应的影响第43-45页
        4.2.2 疏水单体含量对SET-LRP反应的影响第45-46页
        4.2.3 引发剂用量对SET-LRP反应的影响第46-47页
        4.2.4 催化剂铜的用量对SET-LRP反应的影响第47-49页
        4.2.5 单体浓度对SET-LRP反应的影响第49-50页
    4.3 以PT-Br为核的星型P(AM-co-Nt BA)的性能测试第50-52页
        4.3.1 温度对P(AM-co-NtBA)溶液表观粘度的影响第50-51页
        4.3.2 NaCl和CaCl_2浓度对P(AM-co-NtBA)溶液表观粘度的影响第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 SET-LRP法制备以PT-Br为核的星型聚合物P(AM/Nt BA/NaAMPS)第53-65页
    5.1 星型聚合物P(AM/NtBA/NaAMPS)的表征分析第53-55页
    5.2 反应条件对 P(AM/Nt BA/NaAMPS)聚合反应的影响第55-62页
        5.2.1 AMPS含量对SET-LRP反应的影响第55-56页
        5.2.2 引发温度对SET-LRP反应的影响第56-57页
        5.2.3 疏水单体含量对SET-LRP反应的影响第57-59页
        5.2.4 不同的引发剂用量对SET-LRP反应的影响第59-60页
        5.2.5 催化剂铜的用量对SET-LRP反应的影响第60-61页
        5.2.6 单体浓度对SET-LRP反应的影响第61-62页
    5.3 以PT-Br为核的星型P(AM/NtBA/NaAMPS)的性能测试第62-64页
        5.3.1 温度对P(AM/NtBA/NaAMPS)溶液表观粘度的影响第62-63页
        5.3.2 NaCl和CaCl_2浓度对P(AM/NtBA/NaAMPS)溶液表观粘度的影响第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
结论第65-67页
参考文献第67-74页
发表文章目录第74-75页
致谢第75-76页

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