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 |