致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-15页 |
缩写说明表 | 第15-16页 |
符号说明表 | 第16-17页 |
1 前言 | 第17-19页 |
2 文献综述 | 第19-47页 |
·双水相体系的热力学行为 | 第19-25页 |
·水性聚合物在水中的相互作用 | 第19-21页 |
·双水相体系的形成 | 第21-22页 |
·双水相体系的界面张力 | 第22-23页 |
·双水相体系分配理论 | 第23-24页 |
·分配系数的影响因素 | 第24-25页 |
·分散聚合 | 第25-30页 |
·分散聚合概述 | 第25-26页 |
·分散聚合成粒机理 | 第26-29页 |
·分散聚合微球尺寸的控制 | 第29-30页 |
·双水相聚合 | 第30-36页 |
·双水相聚合概述 | 第30-31页 |
·双水相聚合产品的制备 | 第31-33页 |
·双水相聚合研究近况 | 第33-36页 |
·AM聚合动力学 | 第36-43页 |
·水溶液聚合 | 第37-41页 |
·反相乳液与反相微悬浮聚合 | 第41-42页 |
·双水相聚合 | 第42-43页 |
·课题的提出 | 第43-47页 |
3 实验部分 | 第47-55页 |
·试剂及材料 | 第47-48页 |
·实验装置 | 第48页 |
·双水相聚合 | 第48-49页 |
·测试与表征 | 第49-55页 |
4 PAM与PEG相互作用及AM在其双水相体系的分配 | 第55-71页 |
·PAM与PEG固体间的相互作用 | 第55-57页 |
·PAM与PEG在水中的相互作用及影响因素 | 第57-62页 |
·PAM与PEG在水中的相互作用 | 第57-59页 |
·影响PAM与PEG在水中的相互作用的因素 | 第59-62页 |
·PAM/PEG水溶液的相行为 | 第62-64页 |
·相互作用机理 | 第64-65页 |
·AM在PAM-PEG-H_2O双水相体系中的分配 | 第65-66页 |
·AM在PEG水溶液中双水相聚合过程中的分配 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
5 AM双水相聚合成滴机理 | 第71-95页 |
·双水相聚合初期液滴的形成 | 第71-76页 |
·初期液滴尺寸与形态演变 | 第71-74页 |
·临界分相转化率与临界分子量 | 第74-76页 |
·双水相聚合过程中液滴的演变 | 第76-79页 |
·双水相聚合液滴形成、成长机理 | 第79-80页 |
·各因素对最终PAM液滴形态与尺寸的影响 | 第80-94页 |
·引发剂用量的影响 | 第81-83页 |
·引发剂种类的影响 | 第83-84页 |
·单体浓度的影响 | 第84页 |
·温度的影响 | 第84-89页 |
·PEG浓度的影响 | 第89-91页 |
·搅拌速率的影响 | 第91页 |
·反应介质影响 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
6 双水相聚合过程稳定性及产品分子量 | 第95-107页 |
·初期液滴的聚并行为 | 第95-97页 |
·聚合过程中的体系粘度 | 第97-101页 |
·双水相聚合产品分子量 | 第101-104页 |
·聚合温度的影响 | 第102-103页 |
·引发剂浓度的影响 | 第103页 |
·单体浓度的影响 | 第103页 |
·PEG浓度的影响 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-107页 |
7 AM双水相聚合动力学模型 | 第107-123页 |
·模型推导 | 第107-112页 |
·AM在PEG水溶渡双水相聚合体系的分配行为 | 第107-109页 |
·AM在PEG水溶液双水相聚合动力学 | 第109-112页 |
·AIBI引发体系双水相聚合过程中两相单体浓度的变化 | 第112-115页 |
·AIBI引发体系双水相聚合动力学 | 第115-119页 |
·引发剂分配对聚合动力学的影响 | 第115-116页 |
·自由基吸附对聚合动力学的影响 | 第116-117页 |
·自由基脱吸对聚合动力学的影响 | 第117页 |
·动力学验证 | 第117-119页 |
·APS引发体系双水相聚合动力学 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
8 结论 | 第123-125页 |
·主要结论 | 第123-124页 |
·主要创新点 | 第124页 |
·局限与建议 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-139页 |
作者简介 | 第139页 |
所获奖励和荣誉情况 | 第139-140页 |
攻读博士学位期间撰写的论文 | 第140页 |
其它文章 | 第140页 |