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乙烯基单体与氟硅氧烷二嵌段共聚物的活性阴离子聚合合成与表征

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-13页
目录第13-18页
第一章、绪论第18-22页
第二章、文献综述第22-52页
 2.1 活性阴离子聚合第22-26页
  2.1.1 活性聚合第22-23页
  2.1.2 阴离子聚合的特点第23-24页
  2.1.3 阴离子聚合的实现方法第24-26页
   2.1.3.1 惰性气体保护法第24-25页
   2.1.3.2 高真空聚合实验技术第25-26页
 2.2 嵌段共聚物第26-30页
  2.2.1 嵌段共聚物及其合成第26页
  2.2.2 嵌段共聚物热力学第26-30页
   2.2.2.1 嵌段共聚物的微相形态第26-27页
   2.2.2.2 嵌段共聚物的热力学理论第27-30页
 2.3 乙烯基单体与硅氧烷的嵌段共聚第30-38页
  2.3.1 非极性乙烯基单体与二甲基硅氧烷的嵌段共聚物第31-33页
   2.3.1.1 嵌段共聚物的合成第31-32页
   2.3.1.2 嵌段共聚物的结构与性能第32-33页
  2.3.2 极性乙烯基单体与二甲基硅氧烷的嵌段共聚物第33-37页
   2.3.2.1 嵌段共聚物的合成第33-36页
   2.3.2.2 嵌段共聚物的结构与性能第36-37页
  2.3.3 乙烯基单体与含氟硅氧烷嵌段共聚物第37-38页
 2.4 F_3的阴离子开环聚合第38-42页
  2.4.1 本体开环聚合第38-40页
  2.4.2 溶液开环聚合第40-41页
  2.4.3 细乳液开环聚合第41-42页
 参考文献第42-52页
第三章、高真空阴离子聚合技术的建立第52-65页
 3.1 前言第52页
 3.2 高真空实验装置第52-54页
  3.2.1 高真空装置的建立第52-53页
  3.2.2 高真空实验的检漏技术第53-54页
 3.3 易破封口实验技术的建立第54-55页
  3.3.1 易破封口及玻璃仪器第54-55页
  3.3.2 玻璃管架及其应用第55页
 3.4 高真空技术的基本实验操作第55-63页
  3.4.1 试剂的冷冻除气第55-56页
  3.4.2 蒸馏第56-57页
  3.4.3 试剂的纯化第57-59页
   3.4.3.1 溶剂的纯化第57-58页
   3.4.3.2 单体的纯化第58-59页
  3.4.4 烷基锂化合物的合成第59-60页
  3.4.5 试剂的分装和稀释第60-61页
  3.4.6 聚合反应第61-63页
 3.5 结论第63页
 参考文献第63-65页
第四章、PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的合成及其分子结构表征第65-80页
 4.1 前言第65-66页
 4.2 实验部分第66-68页
  4.2.1 原料及其处理第66页
  4.2.2 嵌段共聚物的合成第66-68页
  4.2.3 表征方法第68页
 4.3 结果与讨论第68-77页
  4.3.1 PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的合成第68-71页
  4.3.2 PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物合成的影响因素第71-74页
  4.3.3 嵌段聚合机理分析第74-77页
 4.4 结论第77-78页
 参考文献第78-80页
第五章、PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的微相分离研究第80-101页
 5.1 前言第80-81页
 5.2 实验部分第81-82页
  5.2.1 材料与试剂第81页
  5.2.2 试样制备第81-82页
  5.2.3 测试方法第82页
 5.3 结果与讨论第82页
 5.3.1 PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的热力学分析第82-98页
  5.3.2 PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的微相分离形态第86-98页
   5.3.2.1 高温下的平衡微相分离形态第86-93页
   5.3.2.2 不同溶剂对常温下微相分离形态的影响第93-98页
 5.4 结论第98-99页
 参考文献第99-101页
第六章、PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的性能研究第101-116页
 6.1 前言第101页
 6.2 实验部分第101-103页
  6.2.1 材料与试剂第101页
  6.2.2 测试方法第101-103页
 6.3 结果与讨论第103-113页
  6.3.1 PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的玻璃化转变行为第103-105页
  6.3.2 PS-b-PMTFPS二嵌段共聚物的热降解行为第105-109页
  6.3.3 PS-b-PMTFPS二嵌段嵌段共聚物膜的表面性能第109-110页
  6.3.4 PS-b-PMTFPS二嵌段嵌段共聚物膜的表面化学组成第110-113页
 6.4 结论第113-114页
 参考文献第114-116页
第七章、PS-b-PMTFPS/PS共混体系的表面物理化学性能研究第116-126页
 7.1 前言第116页
 7.2 实验部分第116-117页
  7.2.1 材料与试剂第116页
  7.7.2 试样制备第116-117页
  7.2.3 接触角测试第117页
 7.3 结果与讨论第117-124页
  7.3.1 不同PMTFPS含量共混聚合物膜的表面性能第117-119页
  7.3.2 退火对共混聚合物膜表面性能的影响第119-120页
  7.3.3 退火温度对共混聚合物膜表面性能的影响第120-121页
  7.3.4 退火时间对共混聚合物膜表面性能的影响第121-122页
  7.3.5 不同溶剂对共混聚合物膜接触角的影响第122-124页
 7.4 结论第124-125页
 参考文献第125-126页
第八章、PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物的合成与表征第126-147页
 8.1 前言第126页
 8.2 实验部分第126-133页
  8.2.1 试剂及其处理第126-127页
  8.2.2 特殊偶联剂法合成PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物第127-129页
   8.2.2.1 PMTFPS-BzCl的合成第127-128页
   8.2.2.2 PMTFPS-BzCl与PMMA-Li的偶联反应第128-129页
  8.2.3 特殊引发剂法合成PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物第129-132页
   8.2.3.1 含缩醛官能团有机锂引发剂的合成第129-130页
   8.2.3.2 PMMA-OH的合成第130-131页
   8.2.3.3 PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物的合成第131-132页
  8.2.4 表征方法第132-133页
 8.3 结果与讨论第133-143页
  8.3.1 特殊偶联剂法合成PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物第133-138页
   8.3.1.1 PMTFPS-BzCl的合成第133-136页
   8.3.1.2 PMTFPS-BzCl与PMMA-Li的偶联反应第136-138页
  8.3.2 特殊引发剂法合成PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物第138-143页
   8.3.2.1 含缩醛官能团有机锂引发剂的合成第138-139页
   8.3.2.2 PMMA-OH的合成第139-141页
   8.3.2.3 PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物的合成第141-143页
 8.4 结论第143-144页
 参考文献第144-147页
第九章、PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物热性能的研究第147-155页
 9.1 前言第147页
 9.2 实验部分第147-148页
  9.2.1 材料与试剂第147-148页
  9.2.2 测试方法第148页
 9.3 结果与讨论第148-153页
  9.3.1 PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物的玻璃化转变行为第148-150页
  9.3.2 PMMA-b-PMTFPS二嵌段共聚物的热降解行为第150-153页
 9.4 结论第153页
 参考文献第153-155页
第十章、总结与展望第155-160页
攻读博士学位期间发表的论文第160-161页
致谢第161页

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