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RAFT水分散体系聚合合成双亲性的星型高分子

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 RAFT 研究进展第15-20页
        1.2.1 RAFT 聚合反应机理第15-16页
        1.2.2 RAFT 试剂的选择第16-18页
        1.2.3 RAFT 聚合的应用第18-20页
            1.2.3.1 RAFT 聚合的应用概述第18-19页
            1.2.3.2 RAFT 聚合合成星型高分子第19-20页
    1.3 星型聚合物第20-26页
        1.3.1 星型聚合物概述第20-21页
        1.3.2 星型聚合物分类第21-23页
        1.3.3 星型高分子的合成路线第23-26页
    1.4 本论文选题意义第26页
    1.5 本论文主要研究内容第26-27页
第二章 RAFT 水分散体系聚合合成双亲性杂臂星型高分子第27-54页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 试剂和仪器第28-29页
        2.2.1 主要实验试剂第28-29页
        2.2.2 实验仪器第29页
    2.3 表征方法第29-31页
        2.3.1 凝胶渗透色谱(GPC)第29-30页
        2.3.2 核磁共振波谱仪(NMR)第30页
        2.3.3 透射电子显微镜 (TEM)第30页
        2.3.4 原子力显微镜(AFM)第30-31页
        2.3.5 纳米粒度仪(DLS)第31页
    2.4 实验部分第31-34页
        2.4.1 大分子链转移剂的制备(PMEA)第31页
        2.4.2 RAFT 水分散体系聚合合成星型高分子第31-34页
            2.4.2.1 合成等臂的星型高分子 PMEA-star 条件的优化第32页
            2.4.2.2 合成等臂的星型高分子 PDMA-star第32-33页
            2.4.2.3 PDMA-PMEA 双亲性杂臂星型高分子的制备第33-34页
    2.5 结果与讨论第34-51页
        2.5.1 Macro-CTA 的表征第34-36页
            2.5.1.1 PMEA 的核磁表征第34-35页
            2.5.1.2 PMEA 的分子量表征第35页
            2.5.1.3 Macro-CTA 的动力学表征第35-36页
        2.5.2 星型高分子的核磁表征第36-38页
            2.5.2.1 一维核磁表征第36-38页
            2.5.2.2 二维核磁表征第38页
        2.5.3 星型高分子的分子量表征第38-46页
            2.5.3.1 示差检测器的分子量表征第38-43页
            2.5.3.2 光散射检测器的分子量表征第43-46页
        2.5.4 星型高分子的动力学表征第46-51页
            2.5.4.1 等臂星型高分子 PMEA 的动力学表征第46-49页
            2.5.4.2 等臂星型高分子 PDMA homoarm CCS 的动力学表征第49-50页
            2.5.4.3 杂臂星型高分子 PDMA-PMEA heteroarm CCS 的动力学表征第50-51页
    2.6 杂臂星型高分子的粒径测试第51-52页
    2.7 本章小结第52-54页
第三章 RAFT 分散聚合合成极性可调的核交联星型高分子第54-83页
    3.1 引言第54页
    3.2 试剂和仪器第54-55页
    3.3 表征方法第55-56页
    3.4 实验部分第56-60页
        3.4.1 PDMA 等臂星型高分子 CCS1 的制备第56页
        3.4.2 PMEA 等臂星型高分子 CCS2 的制备第56-57页
        3.4.3 不同极性的双亲性杂臂星型高分子的制备第57-58页
            3.4.3.1 双亲性杂臂高分子的制备 CCS3 ([PDMA :PMEA]= 1:1)第57页
            3.4.3.2 双亲性杂臂高分子的制备 CCS4 ( [PDMA :PMEA]=2:1)第57-58页
            3.4.3.3 双亲性杂臂高分子的制备 CCS5([PDMA :PMEA]=1:2)第58页
        3.4.4 星型高分子的纯化第58-60页
            3.4.4.1 PDMA 等臂星型高分子 CCS1 的纯化第58页
            3.4.4.2 PMEA 等臂星型高分子 CCS2 的纯化第58-59页
            3.4.4.3 PDMA-PMEA 杂臂星型高分子的纯化第59-60页
    3.5 结果与讨论第60-82页
        3.5.1 星型高分子的示差检测器 GPC 表征第60-66页
        3.5.2 星型高分子的光散射 GPC 表征第66-73页
        3.5.3 星型高分子核磁表征第73-77页
        3.5.4 星型高分子极性对其溶解度的影响第77-78页
        3.5.5 星型高分子极性对其水水力半径的影响第78-79页
        3.5.6 星型高分子在水中自组装性能的研究第79-82页
            3.5.6.1 一维核磁测试第79-80页
            3.5.6.2 二维核磁测试第80-81页
            3.5.6.3 星型高分子的 TEM 表征第81-82页
    3.6 本章小结第82-83页
第四章 星型高分子作为乳化剂的应用第83-92页
    4.1 引言第83页
    4.2 试剂和仪器第83-84页
        4.2.1 主要实验试剂第83页
        4.2.2 实验仪器第83-84页
    4.3 实验部分第84-91页
        4.3.1 乳液的制备第84页
        4.3.2 结果与讨论第84-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 结论与展望第92-94页
    5.1 结论第92-93页
    5.2 特色与创新之处第93页
    5.3 展望第93-94页
参考文献第94-101页
作者在攻读硕士学位期间的科研成果及所获奖项第101-102页
致谢第102页

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