中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-31页 |
·活性聚合 | 第10-11页 |
·“活性”/可控自由基聚合 | 第11-12页 |
·氮氧稳定自由基聚合(NMP) | 第12-13页 |
·聚合机理 | 第12页 |
·研究进展 | 第12-13页 |
·优势与不足 | 第13页 |
·可逆加成-断裂链转移自由基聚合(RAFT) | 第13-16页 |
·聚合机理 | 第13-15页 |
·RAFT技术的应用 | 第15页 |
·优势与不足 | 第15-16页 |
·原子转移自由基聚合(ATRP) | 第16-19页 |
·聚合机理 | 第16-17页 |
·研究进展 | 第17-18页 |
·优势与不足 | 第18-19页 |
·RAFT、NMP和ATRP的比较 | 第19-20页 |
·共聚物溶液自组装 | 第20-25页 |
·简介 | 第20页 |
·共聚物在溶液中的胶束化 | 第20-23页 |
·共聚物胶束化通论 | 第20-21页 |
·临界胶束浓度 | 第21页 |
·热力学问题 | 第21-23页 |
·自组装形成的胶束的形态 | 第23-25页 |
·聚合物的刺激响应性 | 第25-31页 |
·定义 | 第25页 |
·温敏性聚合物 | 第25-28页 |
·pH响应性聚合物 | 第28-31页 |
第二章 本论文的目的和意义 | 第31-33页 |
第三章 实验部分 | 第33-38页 |
·原料及试剂 | 第33页 |
·实验内容 | 第33-36页 |
·NMP 合成苯乙烯和对氯甲基苯乙烯的无规共聚物 | 第33-34页 |
·大分子 RAFT 试剂的制备 | 第34页 |
·RAFT 法制备两亲温敏性接枝共聚物P(St-co-(p-CMS))-g-PNIPAAM | 第34页 |
·ATRP 制备接枝聚合物 P(St-co-(p-CMS))-g-PSt | 第34-35页 |
·配体 Me6TREN 的制备 | 第35页 |
·两亲pH 响应性接枝共聚物 P(St-co-(p-CMS))-g-(PSt-b-P4VP)的合成 | 第35页 |
·胶束溶液的制备 | 第35-36页 |
·两亲温敏性接枝共聚物胶束溶液的制备 | 第35页 |
·两亲pH 响应性接枝共聚物胶束溶液的制备 | 第35-36页 |
·沉淀剂为有机溶剂 | 第35-36页 |
·沉淀剂为酸性水溶液(pH = 2) | 第36页 |
·测试与表征 | 第36-38页 |
·聚合物的表征 | 第36页 |
·胶束性质的测定 | 第36-38页 |
·HPPS | 第36页 |
·TEM | 第36页 |
·SEM | 第36-38页 |
第四章 结果与讨论 | 第38-57页 |
·两亲温敏性接枝共聚物P(St-co-(p-CMS))-g-PNIPAAM 的制备及其自组装行为的研究 | 第38-48页 |
·苯乙烯和对氯甲基苯乙烯的 无规共聚物 P(St-co-(p-CMS))的制备 | 第38-39页 |
·将P(St-co-(p-CMS))转换成咔唑封端的大分子RAFT 试剂 | 第39-41页 |
·两亲温敏性接枝共聚物 P(St-co-(p-CMS))-g-PNIPAAM 的制备 | 第41-44页 |
·大分子RAFT 试剂和P(St-co-(p-CMS))-g-PNIPAAM 的荧光性质 | 第44-45页 |
·聚合物组成与胶束大小的关系 | 第45页 |
·胶束的形态 | 第45-46页 |
·两亲温敏性接枝共聚物P(St-co-(p-CMS))-g-PNIPAAM 的LCST 的测定 | 第46-48页 |
·两亲 pH 响应性接枝共聚物P(St-co-(p-CMS))-g-(PSt-b-P4VP)的制备及其自组装行为的研究 | 第48-57页 |
·接枝共聚物P(St-co-(p-CMS))-g-PSt 合成 | 第48-51页 |
·两亲pH 响应性接枝共聚物P(St-co-(p-CMS))-g-(PSt-b-P4VP)的合成 | 第51-53页 |
·配体Me_6TREN 的合成 | 第51页 |
·P(St-co-(p-CMS))-g-(PSt-b-P4VP)的合成 | 第51-53页 |
·聚合物组成及溶剂与胶束大小及稳定性的关系 | 第53-54页 |
·胶束的形态 | 第54-57页 |
第五章 全文总结 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
在读期间已发表或录用论文目录 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |