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高分子/无机核壳粒子的制备与表征

提要第1-10页
第一章 前言第10-56页
   ·高分子-无机核壳材料第10-12页
   ·高分子-无机核壳材料的制备方法第12-21页
     ·原位沉积法第12-16页
     ·化学共沉淀法第16-19页
     ·LbL 自组装方法第19-21页
   ·空壳材料的制备方法第21-23页
   ·乳液聚合技术第23-33页
     ·乳液聚合简介第23-24页
     ·乳液聚合机理第24-28页
       ·聚合场所第24-25页
       ·成核机理第25-26页
       ·聚合过程第26-28页
     ·乳液聚合的特点第28页
     ·乳液聚合制备聚合物乳胶粒的影响因素第28-32页
       ·单体第28-29页
       ·乳化剂第29-30页
       ·引发剂第30页
       ·温度第30页
       ·其他因素第30-32页
     ·乳液聚合的应用第32-33页
   ·高分子表面活性剂第33-38页
     ·高分子表面活性剂简介第33页
     ·高分子表面活性剂的分类及主要品种第33页
     ·高分子表面活性剂的主要性质第33-35页
     ·高分子表面活性剂的主要制备方法第35-36页
       ·由聚合反应制备高分子表面活性剂第36页
       ·由高分子反应制得高分子表面活性剂第36页
     ·接枝型高分子表面活性剂的制备第36-38页
   ·含PEG 链段共聚物的合成及其在乳液聚合的应用第38-43页
   ·无机纳米材料第43-53页
     ·纳米SiO_2第44-45页
     ·纳米TiO_2第45-47页
     ·纳米Al_2O_3第47-48页
     ·纳米Fe_3O_4第48-50页
     ·纳米ZnS第50-51页
     ·纳米Ag第51-53页
   ·研究思路与实验设计第53-56页
第二章 PS/TiO_2 核壳微球及 TiO_2 纳米海绵的制备与表征第56-92页
   ·实验部分第59-63页
     ·化学试剂与表征仪器第59-60页
     ·核壳材料及二氧化钛纳米海绵的制备方法第60-63页
       ·苯乙烯-AMP 共聚乳胶球及TiO_2外包覆的核壳粒子的制备第60页
       ·苯乙烯-OP10-AC 共聚乳胶球及 TiO_2 外包覆的核壳粒子的制备第60-61页
       ·丙烯酸丁酯-OP10-AC 共聚乳胶球及SiO_2 外包覆的核壳粒子的制备第61-62页
       ·苯乙烯-MPS 共聚乳胶球及ZnS 外包覆粒子的制备第62-63页
   ·苯乙烯-AMP 共聚乳胶球外包覆二氧化钛第63-74页
     ·功能性聚苯乙烯乳胶球制备条件的选择第63-64页
     ·功能性聚苯乙烯乳胶粒的红外光谱图第64-65页
     ·粒子形貌研究第65-68页
     ·核壳粒子的热性能第68-70页
     ·核壳粒子的结晶性能第70-71页
     ·光电子能谱检测样品组成第71-74页
   ·苯乙烯-OP10-AC 共聚乳胶球外包覆二氧化钛第74-87页
     ·共聚乳胶球制备条件的选择第74-75页
     ·可聚合乳化剂、共聚乳胶粒及核壳粒子的红外光谱分析第75-76页
     ·粒子形貌研究第76-79页
     ·水用量的影响第79页
     ·核壳粒子的热性质第79-80页
     ·TiO_2的结晶性能第80-82页
     ·TiO_2的表面光电压第82-84页
     ·TiO_2纳米海绵第84-87页
   ·丙烯酸丁酯-OP10-AC 共聚乳胶球外包覆二氧化硅第87-89页
     ·共聚乳胶球制备条件的选择第87页
     ·核壳粒子的形貌研究第87-89页
   ·苯乙烯-MPS 共聚乳胶球外包覆ZnS第89-91页
     ·共聚乳胶球制备条件的选择第89页
     ·粒子的形貌研究第89-91页
   ·小结第91-92页
第三章 PBuA/Ag 复合微球的制备第92-115页
   ·实验部分第94-97页
     ·化学试剂与表征仪器第94-95页
     ·无机高分子复合材料的制备方法第95-97页
       ·可聚合大分子乳化剂mPEGAC 的制备第95页
       ·刷型高分子微球(PBuA-mPEGAC)的制备第95页
       ·Ag-PBuA-mPEG5000AC 复合材料的制备第95-96页
       ·Al_2O_3-PBuA-mPEG5000AC 复合材料的制备第96-97页
   ·Ag-PBuA-mPEG5000AC 复合材料的制备与表征第97-110页
     ·刷型聚合物微球制备条件的选择第97-98页
     ·mPEG5000、mPEG5000AC及刷型聚合物微球的红外光谱图第98-99页
     ·固含量不同对刷型聚合物微球形貌的影响第99-100页
     ·不同BuA与mPEG5000AC 质量比对刷型聚合物微球形貌的影响.第100-101页
     ·温度对粒子形貌的影响第101-102页
     ·不同分子量的mPEG 作为反应物对乳液体系的影响第102-103页
     ·经过清洗后的刷型聚合物微球形貌及XRD 测试结果第103-105页
     ·Ag-PBuA-mPEG5000AC 复合材料TEM 图第105-108页
     ·Ag-PBuA-mPEG5000AC复合材料煅烧后的SEM图第108-110页
   ·Al_2O_3-PBuA-mPEG5000AC 复合材料的制备与表征第110-114页
     ·制备条件的选择第110页
     ·Al_2O_3-PBuA-mPEG5000AC复合材料SEM图第110-114页
   ·小结第114-115页
第四章 关于 PS/Fe_3O_4核壳微球合成的初步探讨第115-133页
   ·实验部分第117-120页
     ·化学试剂与表征仪器第117-118页
     ·无机高分子复合材料的制备方法第118-120页
       ·大分子乳化剂mPEGAC 的制备第118页
       ·含mPEG 接枝聚合物乳化剂的制备第118-119页
       ·高分子乳胶球的制备第119页
       ·Fe_3O_4-PS 核壳粒子的制备第119页
       ·乳液鉴别的方法第119-120页
   ·含mPEG 接枝聚合物稳定的BuA/St 乳液聚合体系第120-129页
     ·含mPEG 的接枝聚合物制备条件的选择第120-121页
     ·含mPEG 的接枝聚合物的红外光谱分析第121-123页
     ·高分子乳胶球制备条件的选择第123-125页
     ·Zeta 电位测试第125-126页
     ·高分子乳胶球的形貌第126-129页
   ·PS/Fe_3O_4 核壳材料的制备与表征第129-132页
     ·PS/Fe_3O_4 核壳材料的形貌第129-130页
     ·PS/Fe_3O_4 核壳材料的热性能第130-131页
     ·核壳粒子的结晶性能第131-132页
   ·小结第132-133页
第五章 结论第133-136页
参考文献第136-155页
学术成果及获奖情况第155-158页
中文摘要第158-161页
ABSTRACT第161-165页
致谢第165页

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