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RAFT异相聚合合成不同构型的高分子

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 RAFT 聚合研究进展第16-22页
        1.2.1 RAFT 聚合反应机理第17-18页
        1.2.2 RAFT 试剂的选择第18-19页
        1.2.3 RAFT 聚合的应用第19-22页
    1.3 星型高分子第22-32页
        1.3.1 星型高分子的合成路线第23-26页
        1.3.2 星型高分子的合成方法第26-30页
        1.3.3 星型高分子的应用第30-32页
    1.4 纳米凝胶第32-34页
        1.4.1 纳米凝胶的分类第32页
        1.4.2 纳米凝胶的制备方法第32-33页
        1.4.3 纳米凝胶在生物医学领域的应用第33-34页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第34-36页
第二章 一锅两步法 RAFT 异相聚合制备 CCS 聚合物第36-53页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 试剂和仪器第37-38页
        2.2.1 主要实验试剂第37页
        2.2.2 实验仪器第37-38页
    2.3 实验部分第38-41页
        2.3.1 亲水性高分子臂 PPEGMA 的制备第38-39页
        2.3.2 RAFT 异相聚合合成 CCS 聚合物第39-41页
    2.4 结果与讨论第41-51页
        2.4.1 高分子臂 PPEGMA 的结构与分子量表征第41-42页
        2.4.2 以 PPEGMA 为高分子臂合成 CCS 聚合物第42-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 一步法 RAFT 乳液聚合制备 CCS 聚合物第53-66页
    3.1 引言第53页
    3.2 试剂和仪器第53-54页
        3.2.1 主要实验试剂第53-54页
        3.2.2 实验仪器第54页
    3.3 实验部分第54-55页
        3.3.1 一步法利用 RAFT 乳液聚合合成 CCS 聚合物第54-55页
        3.3.2 以 CCS 聚合物作为模板制备聚合物颗粒第55页
    3.4 结果与讨论第55-65页
        3.4.1 PBS 溶液浓度对制备 CCS 聚合物的影响第55-57页
        3.4.2 高分子单体 PEGMA 用量对制备 CCS 聚合物的影响第57-58页
        3.4.3 交联剂 HDDMA 用量对制备 CCS 聚合物的影响第58-59页
        3.4.4 间隔单体 BMA 用量对制备 CCS 聚合物的影响第59-60页
        3.4.5 GPC 三重检测 CCS 聚合物第60-63页
        3.4.6 以 CCS 聚合物作为模板制备得到的复合物颗粒的表征第63-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 RAFT 共聚制备热敏性纳米凝胶第66-76页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 试剂和仪器第67-68页
        4.2.1 主要实验试剂第67页
        4.2.2 实验仪器第67-68页
    4.3 实验部分第68-69页
        4.3.1 水分散聚合合成热敏性纳米凝胶第68-69页
        4.3.2 乳液的制备第69页
    4.4 结果与讨论第69-75页
        4.4.1 RAFT 水分散聚合合成热敏性纳米凝胶的 DLS 表征第69-70页
        4.4.2 纳米凝胶作为乳化剂的研究结果第70-74页
        4.4.3 测定乳液中纳米凝胶的剩余量第74-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-80页
    5.1 全文结论第76-78页
    5.2 特色与创新之处第78-79页
    5.3 研究展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-92页
作者在攻读硕士学位期间的科研成果及所获奖项第92页

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