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新型聚N-异丙基丙烯酰胺系共聚物的合成、响应性及应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1. 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 聚N-异丙基丙烯酰胺共聚物的分类第10-11页
    1.3 聚N-异丙基丙烯酰胺系共聚物的制备第11-16页
        1.3.1 传统自由基聚合第11页
        1.3.2 “活性”/可控自由基聚合第11-16页
            1.3.2.1 原子转移自由基聚合第12-13页
            1.3.2.2 单电子转移“活性”/可控自由基聚合第13-14页
            1.3.2.3 可逆加成-断裂链转移自由基聚合第14-16页
    1.4 聚N-异丙基丙烯酰胺系共聚物的自组装第16-19页
        1.4.1 温度单一响应性共聚物第16-17页
        1.4.2 温度与pH双重响应性共聚物第17-19页
    1.5 聚N-异丙基丙烯酰胺系共聚物的应用第19-21页
        1.5.1 生物医学第19-20页
        1.5.2 絮凝剂第20页
        1.5.3 纳米反应器第20-21页
    1.6 本论文的提出及主要研究内容第21-23页
2. PAA-b-PNIPAM-b-PAA三嵌段共聚物的合成第23-32页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 试剂及仪器第23-24页
            2.2.1.1 实验试剂第23-24页
            2.2.1.2 实验仪器第24页
        2.2.2 原料的预处理第24-25页
            2.2.2.1 丙烯酸的纯化第24页
            2.2.2.2 偶氮二异丁腈的精制第24页
            2.2.2.3 N-异丙烯丙烯酰胺的精制第24-25页
        2.2.3 BDATC的合成第25页
        2.2.4 PAA-CTA的合成第25页
        2.2.5 PAA-b-PNIPAM-b-PAA的合成第25页
    2.3 表征第25-26页
        2.3.1 红外光谱表征第25-26页
        2.3.2 液体核磁表征第26页
    2.4 结果与讨论第26-31页
        2.4.1 BDATC的分析第27-28页
        2.4.2 PAA-CTA的分析第28-29页
        2.4.3 PAA-b-PNIPAM-b-PAA的分析第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3. PAA-b-PNIPAM-b-PAA三嵌段共聚物的响应性行为的研究第32-45页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-35页
        3.2.1 试剂及仪器第32-33页
            3.2.1.1 实验试剂第32-33页
            3.2.1.2 实验仪器第33页
        3.2.2 共聚物胶束溶液的制备第33-34页
        3.2.3 共聚物温度响应行为的表征第34-35页
            3.2.3.1 嵌段比对LCST的影响测试第34页
            3.2.3.2 浓度对LCST的影响测试第34页
            3.2.3.3 温度响应性行为的可逆性测试第34页
            3.2.3.4 pH对LCST的影响测试第34页
            3.2.3.5 温度对胶束溶液流体力学粒径影响测试第34-35页
            3.2.3.6 pH响应性行为的可逆性测试第35页
            3.2.3.7 pH对胶束溶液流体力学粒径的影响测试第35页
            3.2.3.8 温度、pH对胶束溶液形貌的影响测试第35页
    3.3 结果与讨论第35-44页
        3.3.1 PAA-b-PNIPAM-b-PAA温度响应性行为研究第35-40页
            3.3.1.1 嵌段比对LCST的影响第35-36页
            3.3.1.2 聚合物溶液初始浓度对LCST的影响第36-37页
            3.3.1.3 温度响应性行为的可逆性第37-38页
            3.3.1.4 温度对胶束溶液流体力学粒径的影响第38-39页
            3.3.1.5 温度对胶束形貌的影响第39-40页
        3.3.2 PAA-b-PNIPAM-b-PAA pH响应性行为研究第40-44页
            3.3.2.1 pH对LCST的影响第40-41页
            3.3.2.2 pH响应性行为的可逆性第41-42页
            3.3.2.3 pH对胶束溶液流体力学粒径的影响第42-43页
            3.3.2.4 pH对胶束形貌的影响第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4. PAA-b-PNIPAM-b-PAA三嵌段共聚物在纳米反应器方面的应用研究第45-57页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 实验试剂及仪器第45-46页
            4.2.1.1 实验试剂第45-46页
            4.2.1.2 实验仪器第46页
        4.2.2 原料预处理第46-47页
        4.2.3 乳液聚合第47页
        4.2.4 表征第47页
            4.2.4.1 动态光散射测试第47页
            4.2.4.2 透射电镜测试第47页
            4.2.4.3 红外光谱测试第47页
    4.3 结果与讨论第47-55页
        4.3.1 聚苯乙烯纳米微球的制备反应原理第47-48页
        4.3.2 聚合反应条件对聚苯乙烯纳米微球粒径及其分布的影响第48-51页
            4.3.2.1 苯乙烯用量对粒径及粒径分布的影响第48-49页
            4.3.2.2 反应器用量对粒径及粒径分布的影响第49-50页
            4.3.2.3 引发剂用量对粒度及粒径分布的影响第50-51页
        4.3.3 聚苯乙烯纳米微球的组成及形貌分析第51-53页
        4.3.4 聚苯乙烯纳米微球的响应性分析第53-54页
        4.3.5 聚苯乙烯纳米微球稳定性分析第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
5. 结论第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-70页
附录第70页

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