致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-14页 |
1 前言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-38页 |
·中孔炭的制备 | 第16-25页 |
·催化活化法 | 第16-17页 |
·共混聚合物炭化法 | 第17-18页 |
·有机凝胶炭化法 | 第18-19页 |
·模板法 | 第19-25页 |
·无机模板剂法 | 第19-23页 |
·有机模板剂法 | 第23页 |
·中孔分子筛模板剂法 | 第23-25页 |
·聚合物/纳米SiO_2复合材料的制备 | 第25-36页 |
·共混法 | 第25-26页 |
·溶液共混 | 第25页 |
·悬浮液或乳液共混 | 第25-26页 |
·熔融共混 | 第26页 |
·机械共混 | 第26页 |
·溶胶-凝胶法 | 第26页 |
·原位聚合法 | 第26-36页 |
·原位本体聚合 | 第27页 |
·原位分散聚合 | 第27-29页 |
·原位乳液聚合 | 第29-33页 |
·原位细乳液法聚合 | 第33-35页 |
·原位无皂乳液聚合 | 第35-36页 |
·课题的提出 | 第36-38页 |
3 原位乳液聚合法制备丙烯腈共聚物/纳米SiO_2复合粒子 | 第38-50页 |
·引言 | 第38页 |
·实验 | 第38-40页 |
·实验原料 | 第38页 |
·纳米SiO_2表面吸附引发剂AIBA | 第38-39页 |
·原位乳液聚合 | 第39页 |
·表征 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-49页 |
·纳米SiO_2水分散液的表征 | 第40-41页 |
·纳米SiO_2粒子表面Zeta电位随体系pH的变化 | 第41-42页 |
·pH值和AIBA加入量对SiO_2粒子粒径、分散稳定性和表面Zeta电位的影响 | 第42-44页 |
·原位乳液聚合动力学 | 第44-46页 |
·AN-MMA共聚物/纳米SiO_2复合乳胶粒径分布 | 第46-48页 |
·SiO_2含量对复合乳胶体均粒径的影响 | 第46-47页 |
·乳化剂对复合乳胶体均粒径的影响 | 第47页 |
·引发剂浓度对复合乳胶体均粒径的影响 | 第47-48页 |
·原位乳液聚合的稳定性 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
4 原位乳液聚合AN共聚物/纳米SiO_2复合粒子的形貌及形成机理 | 第50-59页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·实验原料和仪器 | 第50页 |
·原位乳液聚合 | 第50页 |
·表征 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-58页 |
·复合粒子形貌 | 第51-54页 |
·纳米SiO_2粒子在复合粒子中的复合程度 | 第54页 |
·复合物的结构 | 第54-55页 |
·原位乳液产物的接枝率和接枝效率 | 第55-56页 |
·AN-MMA共聚物平均分子量及其分布 | 第56页 |
·复合物的玻璃化温度 | 第56-57页 |
·复合粒子形成机理分析 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
5 丙烯腈共聚物/纳米SiO_2复合粒子炭化消模制备中孔炭 | 第59-71页 |
·引言 | 第59页 |
·实验部分 | 第59-61页 |
·实验原料和仪器 | 第59页 |
·AN共聚物/纳米SiO_2复合物炭化、去模制备中孔炭 | 第59页 |
·表征 | 第59-61页 |
·结果与讨论 | 第61-70页 |
·共聚物的成炭率 | 第61-63页 |
·炭化前后物质的结构 | 第63页 |
·中孔炭的微晶结构 | 第63-64页 |
·中孔炭的吸脱附曲线、孔径分布和孔隙结构参数 | 第64-70页 |
·炭化温度对中孔炭结构的影响 | 第66-68页 |
·SiO_2含量对中孔炭结构的影响 | 第68-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
6 中孔炭的形态及形成机理探讨 | 第71-77页 |
·引言 | 第71页 |
·实验部分 | 第71页 |
·实验原料和仪器 | 第71页 |
·丙烯腈共聚物/纳米SiO_2复合物炭化、去模板制备中孔炭 | 第71页 |
·表征 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-76页 |
·炭化物的SEM图 | 第71-73页 |
·中孔炭的TEM图 | 第73-75页 |
·中孔炭的形成机理分析 | 第75-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
7 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
作者简介 | 第84页 |