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可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合制备聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯星形聚合物的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 文献综述第13-35页
    1.1 分离和脱除CO_2的意义第13页
    1.2 CO_2的分离方法第13-14页
    1.3 气体膜分离法第14-15页
    1.4 CO_2分离膜材料第15-21页
        1.4.1 无机膜第15-16页
        1.4.2 普通高分子膜(无孔膜)第16-17页
        1.4.3 促进传递膜第17-21页
    1.5 星形聚合物第21-33页
        1.5.1 星形聚合物合成的历史背景第21-22页
        1.5.2 星形聚合物的类型第22-23页
            1.5.2.1 均臂星形聚合物第22-23页
            1.5.2.2 杂臂星形聚合物第23页
            1.5.2.3 树状支化星形聚合物第23页
        1.5.3 星形聚合物的制备方法第23-30页
        1.5.4 星形聚合物的应用第30-33页
    1.6 论文立题依据及研究内容第33-35页
        1.6.1 立题依据第33-34页
        1.6.2 研究内容第34-35页
第二章 RAFT试剂的合成及表征第35-49页
    2.1 前言第35-36页
    2.2 实验材料与主要仪器第36-37页
        2.2.1 实验材料第36-37页
        2.2.2 化学试剂纯化第37页
        2.2.3 实验仪器第37页
    2.3 RAFT试剂的合成第37-41页
        2.3.1 DBTTC的合成第37-38页
        2.3.2 MTTCD的合成第38-39页
        2.3.3 BDATC的合成第39页
        2.3.4 CPDB的合成第39-40页
        2.3.5 CPTCD的合成第40-41页
    2.4 RAFT试剂结构的表征第41-42页
        2.4.1 红外光谱分析(FTIR)第41页
        2.4.2 核磁共振氢谱分析(~1HNMR)第41-42页
    2.5 结果与讨论第42-48页
        2.5.1 DBTTC的表征第42-43页
            2.5.1.1 DBTTC的红外第42页
            2.5.1.2 DBTTC的核磁第42-43页
        2.5.2 MTTCD的表征第43-44页
            2.5.2.1 MTTCD的红外第43-44页
            2.5.2.2 MTTCD的核磁第44页
        2.5.3 BDATC的表征第44-46页
            2.5.3.1 BDATC的红外第44-45页
            2.5.3.2 BDATC的核磁第45-46页
        2.5.4 CPDB的表征第46-47页
            2.5.4.1 CPDB的红外第46页
            2.5.4.2 CPDB的核磁第46-47页
        2.5.5 CPTCD的表征第47-48页
            2.5.5.1 CPTCD的红外第47-48页
            2.5.5.2 CPTCD的核磁第48页
    2.6 本章小结第48-49页
第三章 聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯星形聚合物的合成与表征第49-67页
    3.1 前言第49页
    3.2 实验材料与实验仪器第49-51页
        3.2.1 化学试剂第49-50页
        3.2.2 化学试剂纯化第50页
        3.2.3 实验仪器第50-51页
    3.3 实验步骤第51-53页
        3.3.1 线形PDMAEMA大分子链转移剂(macro-PDMAEMA)的制备第51-52页
        3.3.2 星形聚合物的制备第52-53页
        3.3.3 星形聚合物和线形聚合物的分离第53页
    3.4 测试和表征第53-54页
        3.4.1 红外光谱分析(FTIR)第53页
        3.4.2 核磁共振氢谱分析(~1HNMR)第53-54页
        3.4.3 凝胶渗透色谱分析(GPC)第54页
        3.4.4 X射线衍射分析(XRD)第54页
    3.5 结果与讨论第54-63页
        3.5.1 链转移剂存在下的DMAEMA控制聚合第54-59页
            3.5.1.1 RAFT试剂种类、反应配比及反应时间对DMAEMA聚合的影响第54-57页
            3.5.1.2 CPTCD为RAFT试剂时DMAEMA的聚合动力学第57-59页
        3.5.2 星形聚合物SPDMAEMA的制备第59-63页
            3.5.2.1 偶联剂种类的影响第59-60页
            3.5.2.2 DVB:PDMAEMA-CPTCD对合成星形聚合物的影响第60-63页
    3.6 聚合物结构表征第63-66页
        3.6.1 核磁分析第63-65页
        3.6.2 红外分析第65页
        3.6.3 X射线衍射分析第65-66页
    3.7 本章小结第66-67页
第四章 聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯星形聚合物膜的制备及其CO_2分离性能的研究第67-82页
    4.1 前言第67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 实验材料第67-68页
        4.2.2 支撑膜的选择第68-69页
        4.2.3 共混材料的选择第69页
        4.2.4 PS膜的预处理第69页
        4.2.5 复合共混膜的制备第69-70页
        4.2.6 共混复合膜的形貌分析第70页
    4.3 CO_2气体分离膜分离性能的测试第70-73页
        4.3.1 复合膜渗透性能评价装置第70-71页
        4.3.2 测膜第71-72页
        4.3.3 渗透系数和分离因子的计算第72-73页
    4.4 结果与讨论第73-80页
        4.4.1 电子显微镜观察第73-74页
        4.4.2 共混复合膜渗透性能测试的初步研究第74-80页
            4.4.2.1 进料气压力对渗透性能的影响第74-76页
            4.4.2.2 进料气温度对渗透性能的影响第76-78页
            4.4.2.3 星形聚合物含量对渗透性能的影响第78-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第五章 结论与展望第82-84页
    5.1 结论第82-83页
    5.2 展望第83-84页
参考文献第84-91页
致谢第91-92页
攻读硕士期间所发表的论文第92页

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