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新型二元相互作用参数公式及在CO2/VC体系中的应用

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 前言第12-14页
第二章 文献综述第14-43页
 2.1 引言第14页
 2.2 状态方程和二元相互作用参数第14-21页
  2.2.1 状态方程的发展第14-15页
  2.2.2 立方型状态方程第15-17页
  2.2.3 立方型状态方程参数的计算第17页
  2.2.4 混合规则第17页
  2.2.5 二元相互作用参数第17-21页
   2.2.5.1 二元相互作用参数的应用第18页
   2.2.5.2 二元相互作用参数的关联式第18-21页
 2.3 超临界二氧化碳用于聚合反应和改性第21-36页
  2.3.1 Sc-CO_2的性质第23-24页
  2.3.2 以Sc-CO_2作为介质合成高分子研究的回顾第24-25页
  2.3.3 Sc-CO_2作为聚合反应介质的特点第25-26页
  2.3.4 Sc-CO_2为介质的聚合工艺第26-27页
  2.3.5 均相溶液聚合第27-29页
   2.3.5.1 氟代单体和氟代聚合物在超临界二氧化碳中的溶解性第27页
   2.3.5.2 均相自由基聚合合成氟代聚合物第27-29页
  2.3.6 沉淀聚合第29-30页
   2.3.6.1 VDF的连续沉淀聚合第29页
   2.3.6.2 丙烯酸的沉淀聚合第29-30页
   2.3.6.3 其他一些单体的沉淀聚合第30页
  2.3.7 分散聚合第30-33页
   2.3.7.1 Sc-CO_2中的分散聚合的成粒机理第31-32页
   2.3.7.2 Sc-CO_2分散聚合中分散剂的稳定作用第32页
   2.3.7.3 分散剂对树脂颗粒特性的影响第32-33页
  2.3.8 Sc-CO_2用于高分子改性第33-36页
   2.3.8.1 Sc-CO_2中聚合物吸附小分子的机理第34-35页
   2.3.8.2 渗入单体和引发剂制备高分子共混物第35-36页
   2.3.8.3 渗入有机金属化合物改性高分子材料第36页
   2.3.8.4 高分子中引入有机添加剂第36页
 2.4 课题思路第36-38页
 参考文献第38-43页
第三章 立方型状态方程引力项二元相互作用参数的公式第43-56页
 3.1 引言第43页
 3.2 基础理论第43-46页
  3.2.1 Mie 势能函数第44页
  3.2.2 London 色散力公式第44-45页
  3.2.3 对应状态原理第45-46页
 3.3 二元相互作用参数公式的推导第46-54页
  3.3.1 引力参数几何结合规则推导第46-47页
  3.3.2 对二参数对应状态原理偏离的修正第47-52页
   3.3.2.1 分子形状系数的修正第47-50页
   3.3.2.2 虚拟临界规则第50-52页
  3.3.3 二元相互作用参数公式第52-54页
 3.4 本章小结第54-55页
 参考文献第55-56页
第四章 引力项二元相互作用参数公式的讨论和说明第56-64页
 4.1 引言第56页
 4.2 不同分子间形状系数的确定第56-59页
 4.3 虚拟临界规则的选择第59-61页
 4.4 影响k_y的因素第61页
 4.5 公式的特点第61-62页
 4.6 本章小结第62页
 参考文献第62-64页
第五章 引力项二元相互作用参数公式的应用第64-70页
 5.1 引言第64页
 5.2 计算程序第64-66页
  5.2.1 结构化程序第64页
  5.2.2 计算程序第64-66页
 5.3 应用第66-69页
 5.4 本章小结第69页
 参考文献第69-70页
第六章 斥力项和引力项二元相互作用参数的公式及其应用第70-78页
 6.1 引言第70页
 6.2 引力项和斥力项参数及其二元相互作用参数第70-72页
 6.3 SRK 方程的二元相互作用参数公式第72-74页
  6.3.1 斥力项二元相互作用参数第72-73页
  6.3.2 引力项二元相互作用参数第73-74页
 6.4 SRK 方程二元相互作用参数公式的应用第74-76页
 6.5 本章小结第76-77页
 参考文献第77-78页
第七章 氯乙烯-二氧化碳二元系的临界点第78-87页
 7.1 引言第78页
 7.2 实验部分第78-79页
  7.2.1 实验原料第78-79页
  7.2.2 实验装置第79页
 7.3 测定二元混合物临界点、泡点和露点的新方法第79-81页
 7.4 CO_2/VC二元混合物的临界点,泡点和露点第81-85页
  7.4.1 CO_2/NC二元系的相边界点第81-83页
  7.4.2 k_y应用于CO_2/VC二元系临界点压力的计算第83-84页
  7.4.3 k_y和l_y应用于CO_2/VC二元系临界点压力的计算第84-85页
 7.5 本章小结第85-86页
 参考文献第86-87页
第八章 VC在Sc-CO_2中聚合的压力变化和相行为第87-95页
 8.1 引言第87页
 8.2 实验部分第87-88页
  8.2.1 实验装置第87-88页
  8.2.2 实验原料第88页
  8.2.3 实验过程第88页
  8.2.4 表征第88页
 8.3 结果与讨论第88-94页
  8.3.1 VC在Sc-CO_2中聚合第88-89页
  8.3.2 聚合过程的压力变化第89-90页
  8.3.3 聚合过程的相行为第90-91页
  8.3.4 伴随聚合过程相行为的压力变化第91-94页
 8.4 本章小结第94页
 参考文献第94-95页
第九章 VC在Sc-CO_2中聚合第95-103页
 9.1 引言第95页
 9.2 实验部分第95-96页
  9.2.1 实验装置第95页
  9.2.2 实验原料第95页
  9.2.3 实验过程第95-96页
  9.2.4 表征第96页
 9.3 结果与讨论第96-101页
  9.3.1 VC在Sc-CO_2中的聚合速率第96-97页
  9.3.2 VC在Sc-CO_2中聚合的转化率第97-100页
   9.3.2.1 压力和引发剂浓度对聚合转化率的影响第97-98页
   9.3.2.2 搅拌对聚合转化率的影响第98-99页
   9.3.2.3 引发剂添加方式对聚合转化率的影响第99-100页
  9.3.3 VC在Sc-CO_2中聚合产物的分子量第100-101页
  9.3.4 VC在Sc-CO_2中聚合产物的颗粒特性第101页
 9.4 本章小结第101-102页
 参考文献第102-103页
第十章 结论、创新点和展望第103-107页
 10.1 结论第103-104页
  10.1.1 立方型状态方程的二元相互作用参数第103-104页
  10.1.2 CO_2/VC二元系的相边界点第104页
  10.1.3 VC在Sc-CO_2中的沉淀聚合第104页
 10.2 创新点第104-105页
 10.3 展望第105-107页
致谢第107-109页
作者简介第109页
攻读博士学位期间发表的论文第109-110页

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