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RAFT聚合诱导自组装制备形貌可控的纳米颗粒

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 活性自由基聚合第14-18页
        1.2.1 活性自由基聚合的概述第14-15页
        1.2.2 可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)第15-18页
    1.3 异相聚合第18-24页
        1.3.1 乳液聚合第18-20页
        1.3.2 分散聚合第20-22页
        1.3.3 异相聚合的应用第22-24页
    1.4 聚合诱导自组装第24-29页
        1.4.1 聚合诱导自组装的进展第25-26页
        1.4.2 聚合诱导自组装影响形貌的因素第26-28页
        1.4.3 聚合诱导自组装优点及展望第28-29页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第29-31页
第二章 星型高分子调控的RAFT乳液聚合第31-51页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 试剂和仪器第32-33页
        2.2.1 主要实验试剂第32-33页
        2.2.2 实验仪器第33页
    2.3 实验部分第33-36页
        2.3.1 RAFT水分散聚合合成星型高分子第33-35页
        2.3.2 星型高分子调控的RAFT乳液聚合第35页
        2.3.3 线型高分子调控的RAFT乳液聚合第35-36页
    2.4 结果与讨论第36-50页
        2.4.1 Macro-CTA PDMA的结构表征第36页
        2.4.2 星型高分子的表征第36-38页
        2.4.3 星型高分子作为Macro-CTA的乳液聚合动力学研究第38-44页
        2.4.4 影响颗粒尺寸因素第44页
        2.4.5 形貌研究第44-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章RAFT醇分散聚合合成可多功能化的纳米颗粒第51-82页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 试剂和仪器第52-53页
        3.2.1 主要实验试剂第52-53页
        3.2.2 实验仪器第53页
    3.3 实验部分第53-58页
        3.3.1 PPEGMA的合成第53-54页
        3.3.2 RAFT分散聚合合成嵌段高分子第54页
        3.3.3 RAFT溶液聚合合成嵌段高分子第54-55页
        3.3.4 RAFT分散聚合共聚AEMA和BzMA第55-56页
        3.3.5 纳米颗粒的功能化第56-57页
        3.3.6 纳米颗粒的交联第57页
        3.3.7 银纳米颗粒的负载第57-58页
    3.4 结果与讨论第58-81页
        3.4.1 PPEGMA28的结构与分子量表征第58-59页
        3.4.2 AEMA分散聚合动力学研究第59-62页
        3.4.3 AEMA分散聚合GPC测试第62-65页
        3.4.4 AEMA分散聚合形貌研究第65-70页
        3.4.5 AEMA分散聚合多功能化研究第70-76页
        3.4.6 AEMA作为功能单体与BzMA的共聚研究第76-81页
    3.5 本章小结第81-82页
第四章水分散聚合诱导自组装合成单分散的功能高分子颗粒第82-95页
    4.1 引言第82-84页
    4.2 试剂和仪器第84-85页
        4.2.1 主要实验试剂第84页
        4.2.2 实验仪器第84-85页
    4.3 实验部分第85-86页
        4.3.1 PDMA的合成第85页
        4.3.2 RAFT水分散聚合合成双亲性嵌段高分子第85-86页
    4.4 结果与讨论第86-93页
        4.4.1 DAAM水分散聚合动力学的研究第86-90页
        4.4.2 DAAM水分散聚合形貌的研究第90-91页
        4.4.3 DAAM水分散聚合制备单分散性形貌的研究第91-93页
    4.5 本章小结第93-95页
参考文献第95-103页
作者在攻读硕士学位期间的科研成果及所获奖项第103-104页
致谢第104页

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