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高效LRP体系的构建及大分子精密合成

摘要第4-7页
英文摘要第7-10页
第一章 文献综述及课题的提出第15-55页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 “活性”/可控自由基聚合第16-45页
        1.2.1 Iniferter法第17-18页
        1.2.2 氮氧稳定自由基聚合第18-21页
        1.2.3 原子转移自由基聚合第21-38页
        1.2.4 可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合第38-45页
    1.3 水溶性聚合物第45-47页
        1.3.1 水溶性聚合物的制备第45-47页
        1.3.2 水溶性聚合物的应用第47页
    1.4 无皂乳液聚合第47-49页
        1.4.1“活性”/可控无皂乳液自由基聚合第48-49页
    1.5 多嵌段聚合物第49-50页
    1.6 双峰分布聚合物第50-53页
        1.6.1 双峰分布聚合物的制备第51-53页
    1.7 研究背景及课题的提出第53-55页
第二章 实验部分第55-68页
    2.1 原料及试剂第55-60页
    2.2 金属丝为还原剂铁盐催化的甲基丙烯酸甲酯AGET ATRP的一般操作步骤第60-61页
        2.2.1 MMA的AGET ATRP的一般步骤第60-61页
        2.2.2 Cu(0)丝和Fe(0)丝的回收使用第61页
        2.2.3 采用PMMA为大分子引发剂进行扩链聚合反应的一般步骤第61页
    2.3 醋酸铜催化的LRP体系的一般操作步骤第61-64页
        2.3.1 N,N-二乙基二硫代氨基甲酸 1-氰基-1 甲基乙基酯 (MANDC) 的合成第61-62页
        2.3.2 2-(N,N-二乙基二硫代氨基甲酸)乙基异丁酸酯 (EMADC) 的合成第62页
        2.3.3 2-(N,N-二乙基二硫代氨基甲酸)乙基苯乙酸酯 (EPADC) 的合成第62页
        2.3.4 MMA的一般聚合步骤第62-63页
        2.3.5 采用PMMA为大分子引发剂进行扩链或嵌段聚合反应的一般步骤第63页
        2.3.6 密度泛涵(DFT)的计算第63页
        2.3.7 乙烯基类水溶性单体的LRP的一般步骤第63页
        2.3.8 采用PPEGMA为大分子引发剂进行扩链或嵌段聚合反应的一般步骤第63-64页
    2.4 双亲性乳胶粒子及多嵌段水溶性聚合物的精密合成的一般步骤第64-65页
        2.4.1 4-氰基4(N,N-二乙基二硫代氨基甲酸)戊酸酯(MANDC-COOH)的合成第64页
        2.4.2 PPEGMA-b-PMMA合成的一般步骤第64页
        2.4.3 PPEGMA-b-PSt合成的一般步骤第64-65页
        2.4.4 多嵌段均聚物及交替共聚物的合成的一般步骤第65页
    2.5 苯乙烯的RAFT聚合制备双峰分布聚合物的一般操作步骤第65-66页
        2.5.1 二苄基三硫代碳酸酯的合成 (1)第65页
        2.5.2 [1,4-二亚苯基-二-(亚甲基)]-S,S’-二苄基三硫代碳酸酯的合成 (2)第65-66页
        2.5.3 St的RAFT聚合的一般步骤第66页
        2.5.4 采用PS为大分子RAFT试剂进行扩链反应和嵌段共聚的一般步骤第66页
        2.5.5 聚合物的氨解第66页
    2.6 测试与表征第66-68页
第三章 金属丝为还原剂铁盐催化的甲基丙烯酸甲酯AGET ATRP第68-86页
    摘要第68页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 结果与讨论第69-85页
        3.2.1 配体的选择第69-70页
        3.2.1 无氧条件下的MMA聚合第70-78页
        4.2.3 一定量空气存在下的MMA的聚合第78-81页
        3.2.4 催化剂浓度对MMA聚合反应的影响第81-83页
        3.2.5 铜丝和铁丝的回收第83页
        3.2.6 聚合物末端分析和扩链反应第83-85页
    3.3 结论第85-86页
第四章醋酸铜催化的LRP体系的构建第86-114页
    摘要第86页
    4.1 前言第86-88页
    4.2 结果与讨论第88-112页
        4.2.1 MMA的本体聚合第88-91页
        4.2.2 一定量空气存在条件下MMA的本体聚合第91-92页
        4.2.3 催化剂用量对MMA本体聚合的影响第92-93页
        4.2.4 PMMA链末端分析和扩链反应第93-96页
        4.2.5 催化剂种类对MMA本体聚合的影响第96-98页
        4.2.6 二硫代氨基甲酸酯种类对MMA本体聚合的影响第98页
        4.2.7 聚合机理的研究第98-101页
        4.2.8 不同种类乙烯基类亲水性单体的水相聚合第101-103页
        4.2.9 70 oC下PEGMA的水相聚合第103-106页
        4.2.10 50 oC和 30 oC下PEGMA的水相聚合第106-107页
        4.2.11 催化剂用量对PEGMA水相聚合的影响第107-108页
        4.2.12 水溶性聚合物末端分析和扩链反应第108-112页
    4.3 结论第112-114页
第五章 双亲性乳胶粒子及多嵌段水溶性聚合物的精密合成第114-123页
    摘要第114页
    5.1 引言第114-116页
    5.2 结果与讨论第116-122页
        5.2.1 不同种类乙烯基类亲水性单体的聚合第116页
        5.2.2 PPEGMA-b-PMMA的合成第116-118页
        5.2.3 PPEGMA-b-PSt的合成第118-119页
        5.2.4 多嵌段PSPMA的合成第119-120页
        5.2.5 多嵌段PSPMA-alt-PNaMA共聚物的合成第120-122页
    5.3 结论第122-123页
第六章 双峰分布聚合物的制备及机理研究第123-134页
    摘要第123-124页
    6.1 引言第124-125页
    6.2 结果与讨论第125-133页
        6.2.1 苯乙烯的RAFT聚合研究第125-129页
        6.2.2 扩链和嵌段共聚物结构分析第129-132页
        6.2.3 双峰分布聚合物聚合机理研究第132-133页
    6.3 结论第133-134页
第七章 全文总结第134-137页
    7.1 全文总结第134-136页
    7.2 论文的创新点第136页
    7.3 存在的问题与展望第136-137页
参考文献第137-181页
附图第181-189页
攻读学位期间公开发表的论文第189-191页
致谢第191-193页

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