摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
1 综述 | 第9-25页 |
1.1 固体表面改性的方法 | 第9-10页 |
1.2 二氧化硅的表面改性 | 第10-17页 |
1.2.1 表面引发活性聚合简介 | 第10页 |
1.2.2 阳离子聚合改性二氧化硅 | 第10-12页 |
1.2.3 原子转移自由基聚合(ATRP)改性二氧化硅 | 第12-13页 |
1.2.4 表面引发光聚反应(SIPP)改性二氧化硅 | 第13-14页 |
1.2.5 氮氧自由基可控聚合改性二氧化硅 | 第14-15页 |
1.2.6 可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)改性二氧化硅 | 第15-16页 |
1.2.7 小结 | 第16-17页 |
1.3 固体表面接枝抗蛋白吸附材料 | 第17-23页 |
1.3.1 抗污材料的发展现状 | 第17页 |
1.3.2 聚乙二醇(PEG)类抗蛋白吸附材料 | 第17-21页 |
1.3.3 两性聚合物类抗蛋白吸附材料 | 第21-23页 |
1.3.4 小结 | 第23页 |
1.4 选题的意义及论文构思 | 第23-25页 |
2 CO_2聚碳酸酯功能化硅胶性能研究 | 第25-48页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验所需药品及仪器 | 第26-29页 |
2.2.1 实验药品及试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 药品的纯化与前处理 | 第27-28页 |
2.2.3 实验仪器设备 | 第28-29页 |
2.3 催化剂的制备 | 第29-33页 |
2.3.1 双组份催化剂的合成 | 第29-30页 |
2.3.2 双功能催化剂的合成 | 第30-33页 |
2.4 硅胶表面引发CO_2和PO的交替共聚 | 第33-36页 |
2.4.1 制备功能性硅胶的实验步骤 | 第33-35页 |
2.4.2 CHO与SiO_2-g-PPC的嵌段反应 | 第35页 |
2.4.3 SiO_2/PPC纳米材料制备的典型步骤 | 第35-36页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第36-47页 |
2.5.1 硅胶表面引发CO_2/PO交替不朽链转移与链增长机理 | 第36-38页 |
2.5.2 硅胶表面接枝聚碳酸酯的反应特点 | 第38页 |
2.5.3 硅胶表面接枝聚碳酸酯的表征 | 第38-40页 |
2.5.4 SiO_2-g-PPC的溶解性分析 | 第40-41页 |
2.5.5 红外光谱分析 | 第41-42页 |
2.5.6 SiO_2-g-PPC的形貌表征分析 | 第42-43页 |
2.5.7 SiO_2-g-PPC的热性能测试分析 | 第43-45页 |
2.5.8 SiO_2-g-PPC与PPC共混纳米复合材料的机械性能 | 第45-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
3 CO_2聚碳酸酯功能化金的性能研究 | 第48-63页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验所需药品和仪器 | 第49页 |
3.2.1 实验所需药品 | 第49页 |
3.2.2 实验仪器 | 第49页 |
3.3 金表面引发CO_2和PO、ME_3MO的共聚 | 第49-52页 |
3.3.1 金基底材料的制备 | 第49-50页 |
3.3.2 金表面羟基(Au-OH)的引入 | 第50页 |
3.3.3 单体2-((2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)methyl)oxirane | 第50-51页 |
3.3.4 CO_2和PO/ ME_3MO的三元共聚反应 | 第51-52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-55页 |
3.4.1 不同比例(PO/ME_3MO)对三元共聚反应的影响 | 第52-55页 |
3.4.2 反应压力对CO_2/PO/ME_3MO三元共聚反应的影响 | 第55页 |
3.5 金表面引发CO_2/PO/ME_3MO三元共聚及抗蛋白吸附测试 | 第55-62页 |
3.5.1 金表面引发CO_2/PO/ME_3MO三元共聚 | 第55-56页 |
3.5.2 金表面接枝聚碳酸酯的测试 | 第56-58页 |
3.5.3 抗蛋白质非特异性吸附实验 | 第58-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 A | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |