摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 紫外线分类及其危害 | 第11-13页 |
1.1.1 紫外线的分类 | 第11-12页 |
1.1.2 紫外线的危害 | 第12-13页 |
1.2 紫外线吸收剂 | 第13-19页 |
1.2.1 紫外线吸收剂的分类 | 第14-15页 |
1.2.2 化学紫外线吸收剂的作用机理 | 第15页 |
1.2.3 化学紫外线吸收剂:小分子与高分子 | 第15-16页 |
1.2.4 紫外线吸收剂的改性 | 第16-18页 |
1.2.5 紫外线吸收剂能力的评判标准 | 第18-19页 |
1.3 天然紫外线吸收剂 | 第19-23页 |
1.3.1 天然紫外线吸收剂简介 | 第19-20页 |
1.3.2 阿魏酸乙酯概述 | 第20-21页 |
1.3.3 咖啡酸苯乙酯概述 | 第21-23页 |
1.4 可逆加成断裂链转移自由基聚合(RAFT) | 第23-26页 |
1.4.1 RAFT聚合概述 | 第23-24页 |
1.4.2 RAFT聚合机理 | 第24-25页 |
1.4.3 RAFT聚合条件 | 第25-26页 |
1.4.4 RAFT聚合优缺点 | 第26页 |
1.5 课题目的和意义 | 第26-29页 |
2 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第29-31页 |
2.1.1 实验仪器 | 第29-30页 |
2.1.2 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2 阿魏酸乙酯系列 | 第31-33页 |
2.2.1 EF-(CH_2)_2-MA和EF-MA的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 EF-(CH_2)_2-MA相EF-MA分别与MMA、BMA的RAFT共聚 | 第32-33页 |
2.2.3 脱除共聚物的RAFT链转移剂端基 | 第33页 |
2.3 咖啡酸苯乙酯系列 | 第33-37页 |
2.3.1 CAPE的制备 | 第33-34页 |
2.3.2 CAPE-MA和CAPE-diMA的制备 | 第34-35页 |
2.3.3 CAPE-MA和CAPE-diMA分别与MMA共聚 | 第35-37页 |
3 结果与讨论 | 第37-63页 |
3.1 阿魏酸乙酯系列 | 第37-51页 |
3.1.1 核磁共振氢谱(~1H NMR) | 第37-41页 |
3.1.2 傅里叶红外光谱(FT-IR) | 第41-42页 |
3.1.3 凝胶渗透色谱(GPC) | 第42-43页 |
3.1.4 紫外可见分光光谱(UV-Vis) | 第43-51页 |
3.2 咖啡酸苯乙酯系列 | 第51-63页 |
3.2.1 核磁共振氢谱(~1H NMR) | 第51-57页 |
3.2.2 凝胶渗透色谱(GPC) | 第57-59页 |
3.2.3 紫外可见分光光谱(UV-Vis) | 第59-63页 |
4 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
作者和导师简介 | 第71-72页 |
附件 | 第72-73页 |