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基于自由基加成偶合反应的端基偶联法制备聚丙烯酸酯网络

致谢第6-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-37页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 高分子凝胶理论第12-14页
    1.3 高分子凝胶的合成方法和结构特点第14-28页
        1.3.1 小分子直接反应成凝胶第16-19页
        1.3.2 聚合物链间的桥联第19-23页
        1.3.3 端基偶联法合成凝胶第23-28页
    1.4 小分子调控的自由基加成偶合方法第28-34页
        1.4.1 共轭小分子调控的加成偶合第29-31页
        1.4.2 硝酮调控的加成偶合第31-33页
        1.4.3 C=S双键调控的加成偶合第33-34页
        1.4.4 亚硝基化合物调控的加成偶合第34页
    1.5 课题提出第34-37页
第二章 实验部分第37-49页
    2.1 应用化学试剂及部分试剂精制第37-40页
        2.1.1 应用化学试剂的规格和产地第37-38页
        2.1.2 试剂精制第38-40页
    2.2 表征第40页
    2.3 小分子引发剂的合成和表征第40-42页
        2.3.1 1,3,5-三(2’-溴异丁酰氧)苯(TBiBB)的合成和表征第40-41页
        2.3.2 1,1,1-三(2’-溴异丁酰氧甲基)丙烷(TBiBMP)的合成和表征第41-42页
    2.4 ATRP合成端溴聚合物及产物表征第42-45页
        2.4.1 PMA-Br的合成和表征第42-43页
        2.4.2 PMMA-Br的合成和表征第43页
        2.4.3 PtBA-Br的合成和表征第43-44页
        2.4.4 三臂PMA的合成和表征第44-45页
        2.4.5 三臂PtBA的合成和表征第45页
    2.5 自由基加成偶合(RAC)反应第45-47页
        2.5.1 PMA和双键化合物的RAC反应第45-46页
        2.5.2 PMMA和双键化合物的RAC反应第46页
        2.5.3 PtBA和双键化合物的RAC反应第46页
        2.5.4 PMA凝胶的合成第46-47页
        2.5.5 PtBA凝胶的合成第47页
    2.6 聚合物核的断裂和侧基的水解第47-48页
        2.6.1 三臂PMA核的断裂第47页
        2.6.2 PMA网络和溶胶的支化点断裂第47-48页
        2.6.3 PtBA网络的侧基水解第48页
        2.6.4 PtBA网络支化点的彻底断裂第48页
    2.7 Gauss分峰第48-49页
第三章 基于自由基加成偶合反应的端基偶联法制备PMA网络第49-69页
    3.1 前言第49页
    3.2 模型反应-线形聚合物和双键化合物的RAC反应第49-54页
    3.3 三臂PMA的合成和核的断裂第54-55页
    3.4 凝胶的合成过程和表征方法第55-59页
    3.5 凝胶化反应的动力学第59-63页
    3.6 凝胶化反应的影响因素第63-68页
        3.6.1 投料比对凝胶化反应的影响第63-65页
        3.6.2 温度对凝胶化反应的影响第65-68页
    3.7 小结第68-69页
第四章 PtBA网络的性能和结构研究第69-79页
    4.1 前言第69页
    4.2 模型反应第69-73页
        4.2.1 PtBA-Br和双键化合物的RAC反应第69-71页
        4.2.2 三臂PtBA侧基的部分水解第71-73页
    4.3 PtBA网络的合成和影响因素第73页
    4.4 PtBA网络侧基部分水解及其溶胀性第73-75页
    4.5 PtBA网络支化点断裂和侧基完全水解第75-77页
    4.6 小结第77-79页
第五章 结论第79-81页
参考文献第81-89页
作者简历第89页

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