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利用核—壳乳液聚合法制备双亲性变化聚合物及其性能的研究

第一章 文献综述第1-32页
   ·前言第13页
   ·亲和性变化核-壳乳胶粒聚合物构筑免后处理直接版材的可能第13-14页
   ·CTP平板印刷版材的发展历史、现有版材工作原理及发展趋势第14-17页
     ·CTP技术发展史简介第14-15页
     ·胶印CTP印刷版材工作原理第15-16页
     ·胶印CTP印刷版材的发展趋势第16-17页
   ·直接版材的基本类型及发展趋势第17-19页
   ·亲和性变化核—壳乳液聚合物的研究现状及其在CTP版材中应用原理第19-29页
     ·亲和性变化核—壳乳液聚合物的研究现状第19-28页
       ·核—壳乳液聚合的定义及聚合乳液的组成第20页
       ·核—壳乳液法制备乳胶粒的方法第20-21页
         ·种子乳液聚合第20-21页
         ·种子动态溶胀聚合第21页
       ·核—壳乳胶粒生成机理第21-23页
       ·核—壳乳液聚合的影响因素第23-28页
         ·有皂核—壳乳液聚合和无皂核—壳乳液聚合的共同影响因素第23-25页
         ·有皂核—壳乳液聚合的影响因素第25-27页
         ·无皂核—壳乳液聚合的影响因素第27-28页
     ·亲和性变化核—壳乳液聚合物在CTP版材中应用原理第28-29页
   ·树脂的表面改性第29-30页
   ·光增感的原理及应用第30-31页
   ·课题的目的及意义第31-32页
第二章 实验部分第32-42页
   ·药品与仪器设备第32-34页
   ·合成实验第34-37页
     ·核(Core)乳液的合成第34-35页
       ·反应原理第34页
       ·反应步骤第34-35页
     ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅰ)的合成第35-36页
       ·反应原理第35页
       ·反应装置第35页
       ·实验步骤第35-36页
     ·季铵盐改性核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅰ)生成表面亲水乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的反应第36-37页
       ·改性反应原理第36页
       ·实验步骤第36-37页
         ·季铵盐的合成第36页
         ·季铵盐对核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅰ)的改性第36-37页
   ·核—壳乳胶粒(CORE-SHELL-Ⅱ)性能测试实验第37-38页
     ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)涂布液的配制第37页
     ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)样版的制备第37页
     ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的感热实验第37-38页
       ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的直热烤版实验第38页
       ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的感光实验第38页
   ·核—壳乳胶粒的表征和性能测试第38-42页
     ·核—壳乳胶粒的表征第38-39页
       ·红外光谱第38页
       ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的表征第38-39页
     ·核、核—壳乳胶粒相关指标参数的测定第39-41页
       ·聚合物分子量及其分布的测定第39页
       ·乳胶粒形貌、粒径大小的测定第39页
       ·分散性的测定第39页
       ·乳胶粒环氧当量的测定第39-41页
     ·乳胶粒性能测试第41-42页
       ·乳胶粒热学性能的测试第41页
       ·乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)聚集态相变前后接触角的测定第41页
       ·乳液表面张力的测定第41-42页
第三章 结果与讨论第42-103页
   ·乳胶粒的合成及表征第42-84页
     ·核乳胶粒(Core)的合成及表征第42-65页
       ·聚合单体应该满足的基本性能第42-44页
         ·版材性能对聚合单体的要求第42-43页
         ·共聚反应原理的要求第43页
         ·甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)改性核乳胶粒第43-44页
       ·核乳胶粒合成条件的研究第44-51页
         ·核P(MMA—BuMA)的合成条件第44-51页
         ·核P(MMA—GMA—BuMA)和P(BuA—GMA—BuMA)的合成条件第51页
       ·核乳胶粒的表征第51-56页
         ·表征核P(MMA—BuMA)第51-52页
         ·核P(MMA—GMA—BuMA)的环氧值测定第52-53页
         ·核P(BuMA—GMA—BuA)的结构解析第53-56页
       ·影响核参数指标因素的研究第56-65页
         ·核分子量及其分布的研究第56-60页
         ·影响P(MMA—BuMA)核乳胶粒粒径的因素第60-64页
         ·GMA对聚合物P(MMA—BuMA)、P(BuA-BuMA)改性效果的对比第64-65页
     ·乳胶粒壳(Core-shell-Ⅰ)的合成及表征第65-76页
       ·聚合单体的选择第65-66页
         ·印刷版材对壳聚合单体的要求第65页
         ·核—壳乳液聚合原理的要求第65-66页
         ·GMA的结构分析第66页
       ·壳聚合物合成条件的研究第66-71页
         ·核P(MMA—BuMA)外层包壳聚合反应条件的研究第66-71页
         ·交联乳胶粒核外壳层聚合物的合成条件第71页
       ·核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅰ)的表征第71-76页
         ·以P(BuMA—MMA)为核的核—壳乳胶粒(Core-shell-Ⅰ)的表征第71-74页
         ·以P(BuMA—GMA—MMA)为核的核—壳乳胶粒的表征第74-75页
         ·P(BuMA-GMA-BuA)/Core-shell-Ⅰ的红外光谱特征第75-76页
     ·乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的合成及表征第76-84页
       ·确定改性反应条件第77-79页
         ·季铵盐的选择及其与核—壳乳液(Core-shell-Ⅰ)稳定性的关系第77页
         ·确定季铵盐的最佳浓度第77-78页
         ·改性反应温度的确定第78-79页
       ·乳胶粒Core-shell-Ⅱ的表征第79-82页
         ·乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)结构的核磁共振(NMR)解析第79-80页
         ·乳胶粒Core-shell-Ⅱ的透射电子显微镜(TEM)照片第80-82页
       ·GMA的用量对改性反应的影响第82-84页
         ·P(MMA—BuMA)/Core-shell-Ⅱ的环氧值与壳层GMA用量的关系第82-83页
         ·P(MMA—GMA—BuMA)/Core-shell-Ⅱ环氧值与核中GMA用量的关系第83-84页
   ·乳胶粒的性能第84-103页
     ·乳胶粒的热学性能第84-96页
       ·核玻璃化温度(Tg)、熔融温度(Tm)的影响因素第84-90页
         ·核的DSC测定结果和讨论第84-87页
         ·核—壳乳胶粒DSC测试结果和讨论第87-90页
       ·组成乳胶粒聚合物热失重的测试结果与讨论第90-96页
         ·核热失重的测试结果与讨论第90-93页
         ·改性前后核—壳乳胶粒TG曲线的对比及乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)热致亲和性变化机理的认证第93-96页
     ·乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的热致亲和性变化性能第96-103页
       ·单纯乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的热致亲和性变化性能第96-101页
         ·乳胶粒相关参数对其烤版亲和性变化的影响第96-100页
         ·接触角变化可靠性的鉴定第100-101页
       ·乳胶粒(Core-shell-Ⅱ)的激光成像性能的考察第101-103页
第四章 结论第103-109页
附图第109-144页
致谢第144-145页
已发表或收录的文章第145页

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