学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 AMS聚合物的合成及应用 | 第16-23页 |
1.1.1 AMS的分子结构 | 第16-17页 |
1.1.2 AMS的聚合反应 | 第17-19页 |
1.1.2.1 AMS的均聚 | 第17-18页 |
1.1.2.2 AMS的共聚 | 第18-19页 |
1.1.3 AMS聚合物的性能 | 第19-22页 |
1.1.3.1 AMS聚合物的耐热性 | 第19页 |
1.1.3.2 AMS聚合物的热降解性能 | 第19-22页 |
1.1.4 AMS聚合物的应用 | 第22-23页 |
1.2 乳液聚合 | 第23-26页 |
1.2.1 乳液聚合机理 | 第23-25页 |
1.2.2 乳液聚合动力学理论 | 第25页 |
1.2.3 乳液聚合工艺 | 第25-26页 |
1.3 聚合物微球的制备及应用 | 第26-29页 |
1.3.1 乳液聚合制备纳米粒子 | 第26-28页 |
1.3.2 聚合物纳米粒子的应用 | 第28-29页 |
1.4 本课题的研究内容和意义 | 第29-32页 |
第二章 AMS共聚物微球的合成与表征 | 第32-68页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.2.2 乳液聚合合成AMS共聚物微球 | 第33页 |
2.2.3 交联AMS微球的合成 | 第33页 |
2.2.4 测试和表征 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-65页 |
2.3.1 乳液聚合合成AMS/St共聚物微球 | 第35-49页 |
2.3.1.1 温度的影响 | 第35-37页 |
2.3.1.2 引发剂的影响 | 第37-41页 |
2.3.1.3 乳化剂的影响 | 第41-43页 |
2.3.1.4 AMS用量的影响 | 第43-46页 |
2.3.1.5 固含量的影响 | 第46-47页 |
2.3.1.6 交联剂的影响 | 第47-49页 |
2.3.2 AMS和MMA、BA的共聚反应 | 第49-53页 |
2.3.3 AMS共聚产物表征 | 第53-59页 |
2.3.3.1 AMS共聚产物的红外谱图 | 第53-56页 |
2.3.3.2 AMS共聚产物的核磁谱图 | 第56-57页 |
2.3.3.3 碘还原法测C=C含量 | 第57-59页 |
2.3.4 AMS共聚物微球合成机理研究 | 第59-62页 |
2.3.5 粒径小于10nm的共聚物微球合成 | 第62-65页 |
2.4 本章小结 | 第65-68页 |
第三章 AMS共聚物微球的表面改性 | 第68-76页 |
3.1 引言 | 第68页 |
3.2 实验部分 | 第68-69页 |
3.2.1 实验原料 | 第68-69页 |
3.2.2 AMS共聚物微球改性 | 第69页 |
3.2.3 测试和表征 | 第69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-74页 |
3.3.1 AMS共聚物微球改性实验 | 第69-72页 |
3.3.2 AA含量对实验的影响 | 第72-73页 |
3.3.3 滴加法合成AMS共聚物微球 | 第73-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 AMS聚合物的热性能研究 | 第76-84页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 实验部分 | 第76-78页 |
4.2.1 实验原料 | 第76-77页 |
4.2.2 AMS/MMA本体共聚反应 | 第77页 |
4.2.3 AMS/St乳液共聚反应 | 第77页 |
4.2.4 AMS聚合物的热降解 | 第77页 |
4.2.5 AMS共聚物交联微球的制备 | 第77页 |
4.2.6 实验测试和表征 | 第77-78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-83页 |
4.3.1 AMS共聚物的热降解 | 第78-81页 |
4.3.1.1 AMS/MMA本体共聚产物的热降解 | 第78-79页 |
4.3.1.2 AMS/St乳液共聚产物的热降解 | 第79-81页 |
4.3.2 AMS共聚物的耐热性 | 第81-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 主要结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
作者和导师简介 | 第94-96页 |
附件 | 第96-97页 |