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热敏性高分子的离子特异性效应研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-27页
    1.1 温敏性聚合物第9-12页
        1.1.1 温敏性聚合物LCST的调节方法第9-11页
        1.1.2 温敏性聚合物的应用第11-12页
    1.2 离子特异性效应第12-19页
        1.2.1 Hofmeister序列第13-14页
        1.2.2 离子特异性效应经典理论第14-15页
        1.2.3 水化匹配模型第15-18页
        1.2.4 相关争议及其他因素第18-19页
    1.3 表面浸润性在催化反应中的应用第19-21页
        1.3.1 液相下表面浸润性第19-20页
        1.3.2 表面浸润性对催化反应的影响第20-21页
    1.4 本论文的主要工作第21-22页
    参考文献第22-27页
第二章 醇诱导的高分子离子特异性放大效应第27-43页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-29页
        2.2.1 试剂及纯化第28页
        2.2.2 PNIPAM的合成与表征第28页
        2.2.3 浊度法检测醇水混合溶剂中离子特异性放大效应第28页
        2.2.4 拉曼光谱检测醇水混合溶剂中离子特异性放大效应第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
    2.4 小结第37-38页
    参考文献第38-43页
第三章 基于高分子离子特异性效应调控aldol催化反应第43-65页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-49页
        3.2.1 试剂及纯化第44页
        3.2.2 仪器与测试第44页
        3.2.3 S-1-12烷基-S -(R,R-二甲基-R-乙酸)三硫代碳酸酯的合成第44-45页
        3.2.4 L-羟脯氨酸丙烯酸酯(ProlA)的合成第45-46页
        3.2.5 RAFT功能化的SiO_2纳米颗粒的合成第46页
        3.2.6 P (DEA-co-ProlA)功能化的SiO_2纳米颗粒的合成第46页
        3.2.7 剥离SiO_2纳米颗粒表面的共聚物第46-47页
        3.2.8 硅片表面P (DEA-co-ProlA)的制备第47页
        3.2.9 浊度法检测P (DEA-co-ProlA)溶液中LCST第47-48页
        3.2.10 水下P(DEA-co-ProlA)修饰的硅片表面环己酮接触角的表征第48页
        3.2.11 水中aldol反应第48-49页
        3.2.12 盐溶液中aldol反应第49页
        3.2.13 催化剂的循环利用第49页
    3.3 结果与讨论第49-58页
    3.4 小结第58-59页
    参考文献第59-65页
结论第65-67页
致谢第67-69页
在读期间论文发表情况第69页

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