中文摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-51页 |
1.1 酶催化的聚合物合成 | 第13-16页 |
1.1.1 酶的分类及其在催化聚合物合成中的应用 | 第15-16页 |
1.1.2 酶催化聚合物合成的优点 | 第16页 |
1.2 酶催化的自由基聚合 | 第16-21页 |
1.2.1 过氧化物酶催聚合反应的机理 | 第17-19页 |
1.2.2 漆酶催化聚合反应的机理 | 第19-21页 |
1.3 过氧化物酶模拟物——次血红素六肽(DhHP-6) | 第21页 |
1.4 原子转移自由基聚合 | 第21-27页 |
1.4.1 原子转移自由基聚合的发展趋势 | 第22-24页 |
1.4.2 酶催化的原子转移自由基聚合 | 第24-27页 |
1.5 脂肪酶催化的开环聚合及其在共聚物制备中的应用研究 | 第27-32页 |
1.5.1 酶催化开环聚合反应 | 第28-29页 |
1.5.2 化学酶合成法制备嵌段聚合物 | 第29-32页 |
1.6 介孔硅-聚合物复合纳米阀门体系的应用研究 | 第32-35页 |
1.7 本文立题思想 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-51页 |
第二章 次血红素六肽(Dh HP-6)催化的ATRP | 第51-75页 |
2.1 引言 | 第51-52页 |
2.2 实验部分 | 第52-54页 |
2.2.1 实验试剂 | 第52-53页 |
2.2.2 实验仪器及方法 | 第53页 |
2.2.3 溶剂的精制 | 第53页 |
2.2.4 实验方法 | 第53-54页 |
2.3 结果与讨论 | 第54-69页 |
2.3.1 Dh HP-6 催化ATRP聚合反应可行性研究 | 第55-57页 |
2.3.2 聚合反应调控 | 第57-62页 |
2.3.3 DhHP-6 催化的聚合反应机理确认 | 第62-64页 |
2.3.4 溶剂pH值对DhHP-6 催化ATRP聚合反应活性的影响 | 第64-66页 |
2.3.5 聚合产物末端基结构确认 | 第66-69页 |
本章小结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
第三章 Dh HP-6 催化的ATRP与eROP结合制备功能型嵌段聚合物研究 | 第75-105页 |
3.1 引言 | 第75-76页 |
3.2 实验部分 | 第76-79页 |
3.2.1 实验试剂 | 第76页 |
3.2.2 实验仪器及方法 | 第76-77页 |
3.2.3 溶剂的精制 | 第77页 |
3.2.4 实验方法 | 第77-79页 |
3.3 结果与讨论 | 第79-99页 |
3.3.1 有机溶剂中DhHP-6 催化的聚合反应研究 | 第80-90页 |
3.3.2 两种方法结合制备嵌段共聚物研究 | 第90-99页 |
本章小结 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
第四章 DhHP-6 催化MSNs的SI-ATRP制备智能响应的纳米阀门体系研究 | 第105-123页 |
4.1 引言 | 第105-106页 |
4.2 实验部分 | 第106-109页 |
4.2.1 实验试剂 | 第106页 |
4.2.2 实验仪器及方法 | 第106-107页 |
4.2.3 实验方法 | 第107-109页 |
4.3 结果与讨论 | 第109-118页 |
4.3.1 介孔硅表面聚合物的固定化研究 | 第110页 |
4.3.2 MSNs表面ATRP引发剂的固定化研究 | 第110-112页 |
4.3.3 Dh HP-6 催化的SI-ATRP前后MSNs粒子的组成研究 | 第112-114页 |
4.3.4 Dh HP-6 催化的SI-ATRP前后MSNs粒子的形貌研究 | 第114页 |
4.3.5 Dh HP-6 催化的SI-ATRP前后MSNs粒子的结构研究 | 第114-116页 |
4.3.6 介孔硅聚合物复合材料的阀门控释性能研究 | 第116-118页 |
本章小结 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-123页 |
第五章 结论与展望 | 第123-127页 |
5.1 结论 | 第123-125页 |
5.2 展望 | 第125-127页 |
攻读博士期间所取得的科研成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129页 |