致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第10-13页 |
1 前言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-37页 |
·多官能度过氧化物引发剂 | 第15-21页 |
·引言 | 第15-16页 |
·多官能度过氧化物引发剂的简介 | 第16-17页 |
·多官能度过氧化物引发剂的历史回顾 | 第16页 |
·多官能度过氧化物引发剂的分类 | 第16-17页 |
·多官能度过氧化物引发剂的应用 | 第17页 |
·多官能度过氧化物引发剂引发苯乙烯本体自由基均聚合 | 第17-21页 |
·橡胶接枝苯乙烯共聚合 | 第21-35页 |
·接枝聚合概论 | 第21页 |
·接枝共聚物的合成 | 第21-22页 |
·高抗冲聚苯乙烯(HIPS) | 第22-25页 |
·自由基接枝反应机理 | 第22-23页 |
·HIPS树脂的制备原理 | 第23-25页 |
·HIPS树脂合成过程中的相转变 | 第25-29页 |
·相转变区域的确定 | 第25-28页 |
·影响相转变的因素 | 第28-29页 |
·接枝对HIPS微观相结构的影响 | 第29-30页 |
·接枝共聚物的分离与表征 | 第30-31页 |
·多官能度过氧化物引发合成HIPS树脂 | 第31-35页 |
·研究思路 | 第35-37页 |
3 实验部分 | 第37-43页 |
·实验原料及规格 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38-39页 |
·苯乙烯本体聚合 | 第38页 |
·封管法 | 第38页 |
·膨胀计法测微观动力学 | 第38页 |
·橡胶接枝苯乙烯共聚合 | 第38-39页 |
·测试和表征方法 | 第39-43页 |
·过氧化物热分解及产物结构分析 | 第39页 |
·重量法测转化率 | 第39页 |
·膨胀计法测转化率 | 第39-40页 |
·聚合物分子量及分布 | 第40页 |
·热分析法 | 第40-41页 |
·接枝效率测定 | 第41页 |
·在线粘度法测聚合反应过程中体系粘度变化 | 第41页 |
·橡胶粒子形貌的观察 | 第41-43页 |
4 JWEB50在苯乙烯本体自由基聚合过程中的特征 | 第43-63页 |
·引言 | 第43页 |
·两类过氧化物的热分解 | 第43-46页 |
·JWEB50引发苯乙烯本体聚合的特征 | 第46-52页 |
·聚合速率 | 第46-48页 |
·分子量及其分布 | 第48-52页 |
·聚合过程体系粘度 | 第52页 |
·JWEB50引发苯乙烯聚合速率 | 第52-55页 |
·温度的影响 | 第52-54页 |
·引发剂浓度的影响 | 第54-55页 |
·微观动力学研究 | 第55-59页 |
·过氧键浓度的影响 | 第56-57页 |
·温度的影响 | 第57-59页 |
·对JWEB50引发聚合所得PS进行热分析 | 第59-60页 |
·玻璃化温度(T_g)的测定 | 第59页 |
·聚合产物中过氧键的检测 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-63页 |
5 JWEB50引发苯乙烯本体均聚合的动力学模型 | 第63-69页 |
·引言 | 第63页 |
·机理及假设 | 第63-64页 |
·动力学模型 | 第64-66页 |
·模型计算结果 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
6 JWEB50在橡胶接枝苯乙烯共聚合过程中的应用 | 第69-81页 |
·引言 | 第69页 |
·JWEB50引发橡胶接枝苯乙烯共聚合动力学的特征 | 第69-72页 |
·聚合速率 | 第69-70页 |
·分子量 | 第70-71页 |
·聚合反应过程体系粘度 | 第71-72页 |
·接枝效率 | 第72-73页 |
·接枝效率的影响因素 | 第72-73页 |
·接枝效率随单体转化率变化的规律 | 第73页 |
·相转变 | 第73-80页 |
·相转变区域的确定 | 第73-76页 |
·粘度法 | 第74-75页 |
·TEM法 | 第75-76页 |
·相转变区域的影响因素 | 第76-79页 |
·引发剂浓度的影响 | 第76-77页 |
·聚合温度的影响 | 第77页 |
·引发剂类型的影响 | 第77-79页 |
·相转变区域后粒子形态变化 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
7 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
中英文对照表 | 第89-91页 |
作者简介 | 第91页 |
攻读硕士学位期间发表论文或已录用的论文 | 第91页 |