致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
目录 | 第10-13页 |
1 前言 | 第13-16页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 论文研究内容 | 第15-16页 |
2 文献综述 | 第16-28页 |
2.1 RAFT乳液聚合 | 第16-23页 |
2.1.1 RAFT自由基聚合 | 第16-17页 |
2.1.2 乳液聚合 | 第17-20页 |
2.1.3 RAFT乳液聚合 | 第20-23页 |
2.2 关于MeMBL的研究进展 | 第23-24页 |
2.3 苯乙烯类韧性塑料的制备 | 第24-26页 |
2.4 苯乙烯类热塑性弹性体的制备 | 第26-28页 |
3 MeMBL/St的RAFT乳液共聚研究 | 第28-54页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-35页 |
3.2.1 原料及精制 | 第28-30页 |
3.2.2 RAFT试剂的合成 | 第30-32页 |
3.2.2.1 小分子RAFT试剂的合成 | 第30页 |
3.2.2.2 两亲性大分子RAFT试剂的合成 | 第30-32页 |
3.2.3 聚合方法 | 第32-33页 |
3.2.3.1 RAFT从头乳液聚合 | 第32页 |
3.2.3.2 RAFT“种子”乳液聚合 | 第32-33页 |
3.2.3.3 RAFT本体聚合 | 第33页 |
3.2.4 表征方法 | 第33-35页 |
3.2.4.1 转化率测试 | 第33页 |
3.2.4.2 pH测试 | 第33-34页 |
3.2.4.3 乳胶粒粒径分析 | 第34页 |
3.2.4.4 分子量及分子量分布测试 | 第34页 |
3.2.4.5 共聚物组成表征 | 第34-35页 |
3.2.4.6 玻璃化转变温度测试 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-52页 |
3.3.1 聚合动力学 | 第35-39页 |
3.3.1.1 进料组成对聚合速率的影响 | 第35-38页 |
3.3.1.2 固含量对聚合速率的影响 | 第38页 |
3.3.1.3 单体最终转化率的研究 | 第38-39页 |
3.3.1.4 单体亲水性对阻聚期的影响 | 第39页 |
3.3.2 胶粒与聚合物的增长 | 第39-45页 |
3.3.2.1 进料组成对胶粒及聚合物增长的影响 | 第39-43页 |
3.3.2.2 固含量对胶粒及聚合物增长的影响 | 第43-45页 |
3.3.3 共聚组成与玻璃化转变温度 | 第45-52页 |
3.3.3.1 进料组成对共聚物组成及玻璃化转变温度的影响 | 第45-48页 |
3.3.3.2 固含量对共聚物组成及玻璃化转变温度的影响 | 第48-50页 |
3.3.3.3 利用进料方式调节共聚物组成 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4 韧性透明塑料的制备加工及性能研究 | 第54-76页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验部分 | 第54-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-74页 |
4.3.1 合成 | 第56-61页 |
4.3.2 相形态 | 第61-64页 |
4.3.3 机械性能 | 第64-73页 |
4.3.3.1 poly(nBA)含量对机械性能的影响 | 第69-70页 |
4.3.3.2 橡胶-塑料界面黏结强度对机械性能的影响 | 第70-71页 |
4.3.3.3 MeMBL含量对机械性能的影响 | 第71-73页 |
4.3.4 光学性能 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
5 高耐热性热塑性弹性体的合成,相形态及力学性能研究 | 第76-93页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 实验部分 | 第76-77页 |
5.3 结果与讨论 | 第77-92页 |
5.3.1 合成 | 第77-80页 |
5.3.2 相形态研究 | 第80-88页 |
5.3.2.1 相分离 | 第80-82页 |
5.3.2.2 相形态 | 第82-88页 |
5.3.3 力学性能研究 | 第88-92页 |
5.3.3.1 组成对力学性能的影响 | 第88-89页 |
5.3.3.2 温度对力学性能的影响 | 第89-90页 |
5.3.3.3 加工方式对力学性能的影响 | 第90-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
6 结论及展望 | 第93-97页 |
参考文献 | 第97-105页 |
攻读学位期间所取得的科研成果 | 第105页 |