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新型二氧化碳弹性体的设计合成与性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 课题背景第18页
    1.2 二氧化碳的理化性质第18-19页
    1.3 二氧化碳的化学利用第19-23页
        1.3.1 利用二氧化碳合成有机化合物第20-21页
        1.3.2 利用二氧化碳合成羧酸与其衍生物第21-22页
        1.3.3 利用二氧化碳合成氨酯与尿素及其衍生物第22页
        1.3.4 利用二氧化碳合成异氰酸酯第22-23页
        1.3.5 利用二氧化碳和杂环化合物共聚反应第23页
    1.4 二氧化碳和环氧化合物共聚反应所使用的催化剂第23-32页
        1.4.1 催化二氧化碳与环氧化合物共聚的均相催化剂第25-30页
            1.4.1.1 酚氧基金属催化体系第25-26页
            1.4.1.2 β-二亚胺锌催化体系第26-27页
            1.4.1.3 Salen-MX金属催化体系第27-28页
            1.4.1.4 双金属催化体系第28-30页
        1.4.2 催化二氧化碳与环氧化合物共聚的非均相催化剂第30-32页
            1.4.2.1 羧酸锌催化体系第30页
            1.4.2.2 双金属氰化物催化体系第30-31页
            1.4.2.3 多元稀土催化体系第31-32页
    1.5 本课题的依据、目的和意义第32页
    1.6 主要研究内容第32-33页
    1.7 本论文的创新点第33-34页
第二章 三元稀土催化剂的制备与表征第34-44页
    2.1 引言第34-37页
    2.2 实验原料第37页
    2.3 实验仪器第37页
    2.4 测试与表征第37-38页
    2.5 稀土催化剂的制备第38-39页
        2.5.1 制备稀土配合物第38页
        2.5.2 制备三元稀土催化剂第38页
        2.5.3 三元稀土催化剂的能谱测定第38-39页
    2.6 稀土催化剂的表征分析第39-43页
        2.6.1 二乙基锌-甘油二元催化体系的XPS结果分析第39-40页
        2.6.2 三氯乙酸钇-甘油-二乙基锌三元催化体系的XPS结果分析第40-43页
    2.7 本章小结第43-44页
第三章 二氧化碳二元共聚反应制备弹性体的研究第44-76页
    3.1 引言第44-46页
    3.2 实验部分第46-50页
        3.2.1 实验原料第46-47页
        3.2.2 实验仪器设备第47-48页
        3.2.3 实验仪器设备图第48页
        3.2.4 测试与表征第48-50页
    3.3 二氧化碳与烯丙基缩水甘油醚共聚物的制备第50-53页
        3.3.1 聚合反应所需催化剂的制备第50页
        3.3.2 聚合反应的实验流程第50-51页
        3.3.3 聚合反应方程式与可能的反应机理第51-53页
    3.4 不同反应压力下的CO_2-AGE共聚物的表征分析第53-61页
        3.4.1 不同反应压力下的CO_2-AGE共聚物的产率分析第53-54页
        3.4.2 不同反应压力下的CO_2-AGE共聚物的红外光谱分析第54-55页
        3.4.3 不同反应压力下的CO_2-AGE共聚物的核磁谱图分析第55-58页
        3.4.4 反应压力对CO_2-AGE共聚物链节含量与单体转化率的影响第58-59页
        3.4.5 不同反应压力下的CO_2-AGE共聚物的GPC分析第59-60页
        3.4.6 不同反应压力下的CO_2-AGE共聚物的DSC分析第60-61页
    3.5 不同反应温度下的CO_2-AGE共聚物的表征分析第61-66页
        3.5.1 不同反应温度下的CO_2-AGE共聚物的产率分析第61-62页
        3.5.2 不同反应温度下的CO_2-AGE共聚物的红外光谱分析第62-63页
        3.5.3 不同反应温度下的CO_2-AGE共聚物的核磁谱图分析第63-64页
        3.5.4 反应温度对CO_2-AGE共聚物链节含量与单体转化率的影响第64-65页
        3.5.5 不同反应温度下的CO_2-AGE共聚物的GPC分析第65页
        3.5.6 不同反应温度下的CO_2-AGE共聚物的热性能分析第65-66页
    3.6 不同反应时间下的CO_2-AGE共聚物的表征分析第66-68页
        3.6.1 反应时间对CO_2-AGE共聚物链节含量与单体转化率的影响第67页
        3.6.2 不同反应时间下的CO_2-AGE共聚物的GPC分析第67-68页
    3.7 CO_2-AGE共聚物的硫化特性及力学性能第68-70页
    3.8 巯基-双键点击化学反应探索第70-73页
        3.8.1 巯基丙酸接枝CO_2-AGE共聚物的制备第71-72页
        3.8.2 巯基丙酸接枝CO_2-AGE共聚物的红外谱图分析第72-73页
        3.8.3 巯基丙酸接枝CO_2-AGE共聚物的DSC分析第73页
    3.9 本章小结第73-76页
第四章 二氧化碳三元共聚反应制备弹性体材料的研究第76-86页
    4.1 引言第76页
    4.2 实验部分第76-77页
        4.2.1 实验原料第76页
        4.2.2 实验仪器设备第76页
        4.2.3 测试与表征第76-77页
    4.3 二氧化碳、烯丙基缩水甘油醚和甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物的制备第77-79页
        4.3.1 聚合反应所需催化剂的制备第77页
        4.3.2 聚合反应的实验流程第77页
        4.3.3 聚合反应的方程式与可能的聚合机理第77-79页
    4.4 CO_2-AGE-GMA三元共聚物的表征分析第79-84页
        4.4.1 CO_2-AGE-GMA三元共聚物的产率分析第79页
        4.4.2 CO_2-AGE-GMA三元共聚物的红外光谱分析第79-81页
        4.4.3 CO_2-AGE-GMA三元共聚物的核磁谱图分析第81-83页
        4.4.4 CO_2-AGE-GMA三元共聚物的GPC分析第83页
        4.4.5 CO_2-AGE-GMA三元共聚物的DSC分析第83-84页
    4.5 本章小结第84-86页
第五章 结论第86-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-98页
研究成果及文章第98-100页
作者和导师简介第100-102页
附件第102-103页

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