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酶催化用于高分子的可控合成及生物点击修饰

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
缩略词第10-14页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 可逆加成-断裂链转移自由基聚合第15-20页
        1.2.1 可逆加成-断裂链转移自由基聚合的研究概况第15-17页
        1.2.2 可逆加成-断裂链转移自由基聚合的机理简介第17-18页
        1.2.3 可逆加成-断裂链转移自由基聚合的应用第18-20页
    1.3 点击化学第20-26页
        1.3.1 Thiol-ene点击反应第21-24页
            1.3.1.1 Thiol-ene点击反应机理简介第21-22页
            1.3.1.2 Thiol-ene点击反应在高分子材料合成方面的应用第22-24页
        1.3.2 Diels-Alder点击反应第24-26页
            1.3.2.1 Diels-Alder点击反应在材料合成方面的应用第24-26页
    1.4 酶催化在高分子化学领域的研究概况第26-31页
        1.4.1 辣根过氧化物酶简介第26-27页
        1.4.2 吡喃糖氧化酶简介第27-28页
        1.4.3 酶催化制备高分子聚合物材料第28-31页
    1.5 本论文的选题意义和主要研究内容第31-32页
        1.5.1 选题意义第31页
        1.5.2 主要研究内容第31-32页
第二章 HRP催化精准合成高分子聚合物第32-71页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验试剂和仪器第34-36页
        2.2.1 主要实验试剂第34-35页
        2.2.2 实验仪器第35-36页
    2.3 HRP催化引发RAFT聚合制备高分子聚合物第36-42页
        2.3.1 实验部分第36-38页
            2.3.1.1 单体ALAM的合成第36-37页
            2.3.1.2 PDMA-co-PALAM的制备第37页
            2.3.1.3 PDMA-co-PHEAA的制备第37-38页
            2.3.1.4 PPEGMA的制备第38页
        2.3.2 结果与讨论第38-42页
            2.3.2.1 PDMA-co-PALAM的表征结果第38-39页
            2.3.2.2 PDMA-co-PHEAA的表征结果第39-41页
            2.3.2.3 PPEGMA的表征结果第41-42页
    2.4 高分子聚合物末端链转移剂的胺解反应第42-48页
        2.4.1 实验部分第42-43页
            2.4.1.1 PDMA_(97)-co-PALAM_(11)的胺解反应第42页
            2.4.1.2 PDMA_(144)-co-PHEAA_(36)的胺解反应第42-43页
            2.4.1.3 PPEGMA_(58)的胺解反应第43页
        2.4.2 结果与讨论第43-48页
            2.4.2.1 PDMA_(97)-co-PALAM_(11)胺解反应的表征结果第43-45页
            2.4.2.2 PDMA_(144)-co-PHEAA_(36)胺解反应的表征结果第45-46页
            2.4.2.3 PPEGMA_(58)胺解反应的表征结果第46-48页
    2.5 高分子侧链的部分酯化反应第48-55页
        2.5.1 实验部分第48-50页
            2.5.1.1 PDMA_(144)-co-PHEAA_(36)侧链的部分酯化反应第48-49页
            2.5.1.2 PPEGMA侧链的部分酯化反应第49-50页
        2.5.2 结果与讨论第50-55页
            2.5.2.1 PDMA_(144)-co-PHEAA_(36)侧链部分酯化反应的表征结果第50-52页
            2.5.2.2 PPEGMA_(58)侧链部分酯化反应的表征结果第52-55页
    2.6 HRP催化Thiol-ene点击反应第55-62页
        2.6.1 实验部分第55-56页
            2.6.1.1 PDMA_(97)-co-PALAM_(11)与巯基乙醇的Thiol-ene点击反应第55页
            2.6.1.2 PDMA_(144)-co-PHEAA_(18)-B_(18)与巯基乙醇的Thiol-ene点击反应第55-56页
            2.6.1.3 PPEGMA_(37)-B_(21)与巯基乙醇的Thiol-ene点击反应第56页
        2.6.2 结果与讨论第56-62页
            2.6.2.1 PDMA_(97)-co-PALAM_(11)与巯基乙醇反应的表征结果第56-58页
            2.6.2.2 PDMA_(144)-co-PHEAA_(18)-B_(18)与巯基乙醇反应的表征结果第58-60页
            2.6.2.3 PPEGMA_(37)-B_(21)与巯基乙醇反应的表征结果第60-62页
    2.7 HRP催化Diels-Alder点击反应第62-68页
        2.7.1 实验部分第62-64页
            2.7.1.1 DHTz的合成第62-63页
            2.7.1.2 HRP催化氧化DHTz第63页
            2.7.1.3 DHT_(z-acid)与PDMA_(144)-co-PHEAA16-N20的Diels-Alder点击反应第63-64页
            2.7.1.4 DHT_(z-acid)与PPEGMA_(36)-N_(22)的Diels-Alder点击反应第64页
        2.7.2 结果与讨论第64-68页
            2.7.2.1 DHT_(z-acid)与PDMA_(144)-co-PHEAA16-N20反应的表征结果第64-66页
            2.7.2.2 DHT_(z-acid)与PPEGMA_(36)-N_(22)反应的表征结果第66-68页
    2.8 本章小结第68-71页
第三章 P2O_x-HRP酶联催化引发RAFT聚合第71-86页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验试剂和仪器第72-73页
        3.2.1 主要实验试剂第72页
        3.2.2 实验仪器第72-73页
    3.3 P2O_x-HRP催化引发RAFT聚合制备超高分子量聚合物第73-76页
        3.3.1 实验部分第73-74页
            3.3.1.1 P2O_x-HRP酶联催化引发RAFT制备超高分子量PDMA动力学研究第73页
            3.3.1.2 P2O_x-HRP酶联催化引发RAFT制备超高分子量PDMAs第73-74页
        3.3.2 结果与讨论第74-76页
            3.3.2.1 超高分子量聚合物PDMA的动力学研究结果第74页
            3.3.2.2 超高分子量聚合物PDMA的表征结果第74-76页
    3.4 P2O_x-HRP催化引发RAFT水相分散聚合制备聚合物纳米颗粒第76-84页
        3.4.1 实验部分第76-78页
            3.4.1.1 PAML-b-PMEA聚合物纳米颗粒的制备第76-77页
            3.4.1.2 PAML-b-PDAAM聚合物纳米颗粒的制备第77页
            3.4.1.3 PAML-b-P(DAAM-co-DMA)聚合物纳米颗粒的制备第77-78页
        3.4.2 结果与讨论第78-84页
            3.4.2.1 PAML-b-PMEA聚合物纳米颗粒的表征结果第79-81页
            3.4.2.2 PAML-b-PDAAM聚合物纳米颗粒的表征结果第81-83页
            3.4.2.3 PAML-b-P(DAAM-co-DMA)聚合物纳米颗粒的表征结果第83-84页
    3.5 本章小结第84-86页
第四章 结论与展望第86-88页
    4.1 结论第86-87页
    4.2 展望第87-88页
参考文献第88-98页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第98-99页
致谢第99-101页

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