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ATRP方法可控合成碳纳米管/聚合物复合材料

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-47页
    1.1 碳纳米管简介第11-15页
        1.1.1 碳纳米管的发现和结构第11-12页
        1.1.2 碳纳米管的性能第12-13页
        1.1.3 碳纳米管应用中存在的问题第13页
        1.1.4 碳纳米管的改性第13-15页
    1.2 活性聚合第15-35页
        1.2.1 活性自由基聚合第16-17页
        1.2.2 氮氧调控自由基聚合(NMP)第17-18页
        1.2.3 可逆加成-断裂转移(RAFT)自由基聚合第18-20页
        1.2.4 原子转移自由基聚合(ATRP)第20-35页
            1.2.4.1 原子转移自由基聚合的聚合机理第20-23页
            1.2.4.2 ATRP的引发剂第23-27页
                1.2.4.2.1 小分子型ATRP引发剂第23-27页
            1.2.4.3 原子转移自由基聚合体系的单体第27页
            1.2.4.4 原子转移自由基聚合体系的催化剂第27-31页
                1.2.4.4.1 铜系催化剂第28-29页
                1.2.4.4.2 镍系催化剂第29页
                1.2.4.4.3 钯系催化剂第29-30页
                1.2.4.4.4 钌系催化剂第30页
                1.2.4.4.5 铁系催化剂第30-31页
                1.2.4.4.6 铼系催化剂第31页
            1.2.4.5 原子转移自由基聚合的特点第31-32页
            1.2.4.6 原子转移自由基聚合的应用第32-35页
                1.2.4.6.1 合成大分子单体第32-33页
                1.2.4.6.2 嵌段共聚物第33-34页
                1.2.4.6.3 接枝共聚物第34-35页
                1.2.4.6.4 星型聚合物第35页
    1.3 本课题研究的内容及创新之处第35-36页
    参考文献第36-47页
第二章 多壁碳纳米管接枝ATRP引发剂的制备第47-63页
    2.1 前言第47-48页
    2.2 实验部分第48-52页
        2.2.1 实验仪器和原料第48-49页
        2.2.2 测试仪器与方法第49-50页
        2.2.3 实验过程与步骤第50-52页
    2.3 实验结果与讨论第52-60页
        2.3.1 多壁碳纳米管酸化的表征第52-55页
        2.3.2 碳管接枝ATRP引发剂的表征第55-58页
        2.3.3 碳纳米管接枝PMMA的表征第58-60页
    2.4 结论第60-61页
    参考文献第61-63页
第三章 ATRP方法可控合成多壁碳纳米管/PS复合材料的制备第63-76页
    3.1 前言第63-64页
    3.2 实验部分第64-68页
        3.2.1 实验仪器和原料第64-65页
        3.2.2 测试仪器与方法第65-66页
        3.2.3 实验合成部分第66-68页
    3.3 实验结果与讨论第68-74页
        3.3.1 MWCNT-g-PS的红外谱图第68-69页
        3.3.3 碳纳米管修饰的TGA曲线第69-70页
        3.3.4 改性前后碳纳米管的TEM照片第70-71页
        3.3.5 反应动力学研究第71-72页
        3.3.6 MWCNT-g-PS分散性能第72-73页
        3.3.7 MWCNT-g-PS力学性能分析第73-74页
    3.4 结论第74页
    参考文献第74-76页
第四章 ATRP方法可控合成多壁碳纳米管/PCL-b-PNIPAM复合材料第76-92页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验第77-80页
        4.2.1 实验原料第77-78页
        4.2.2 实验仪器和使用方法第78-80页
    4.3 实验合成第80-82页
        4.3.1 羟基化碳纳米管的合成第80-82页
        4.3.3 碳纳米管接枝两亲性嵌段共聚物复合材料的合成(MWCNT-PCL-PNIPAM)第82页
    4.4 实验结果与讨论第82-89页
        4.4.1 修饰的多壁碳纳米管的红外谱线第82-83页
        4.4.2 修饰的多壁碳纳米管的拉曼光谱第83-84页
        4.4.3 碳纳米管接枝聚合物的红外光谱图第84-85页
        4.4.4 碳纳米管接枝PCL的核磁图谱第85页
        4.4.5 碳纳米管接枝PCL-b-PNIPAM的核磁图谱第85-86页
        4.4.6 修饰前后碳纳米管的热重曲线第86-87页
        4.4.7 修饰前后碳纳米管的透射电镜图第87-88页
        4.4.8 碳纳米管和碳纳米管接枝PCL-b-PNIPAM的XRD图谱第88-89页
        4.4.9 修饰前后碳管的分散性第89页
    4.5 结论第89-90页
    参考文献第90-92页
第五章 结论第92-93页
致谢第93-94页
攻读硕士期间发表的论文第94页

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