致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-13页 |
第2章 文献综述 | 第13-33页 |
2.1 纳米胶囊制备技术 | 第13-15页 |
2.1.1 自组装法 | 第13-14页 |
2.1.2 模板法 | 第14-15页 |
2.1.3 树枝状聚合物形成纳米胶囊 | 第15页 |
2.2 乳液聚合法制备纳米胶囊 | 第15-23页 |
2.2.1 乳液聚合机理 | 第17-18页 |
2.2.2 RAFT聚合以及双亲性大分子RAFT试剂 | 第18-22页 |
2.2.2.1 RAFT聚合机理 | 第18-20页 |
2.2.2.2 RAFT试剂及双亲性大分子RAFT试剂的制备 | 第20-21页 |
2.2.2.3 双亲性大分子RAFT试剂在乳液聚合中的应用 | 第21-22页 |
2.2.3 促进芯层材料在水相中迁移的方法 | 第22-23页 |
2.3 双亲性大分子RAFT细乳液界面聚合法制备纳米胶囊 | 第23-32页 |
2.3.1 细乳液聚合的特点 | 第24-25页 |
2.3.2 双亲性大分子RAFT试剂细乳液界面聚合制备纳米胶囊技术的发展 | 第25-28页 |
2.3.3 原位乳化技术和化学剪切 | 第28-32页 |
2.3.3.1 原位聚合 | 第28-29页 |
2.3.3.2 “化学剪切”制备细乳液原位聚合 | 第29-32页 |
2.4 研究思路和主要内容 | 第32-33页 |
第3章 双亲性RAFT乳液界面聚合制备纳米胶囊 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-36页 |
3.2.1 原材料 | 第33-34页 |
3.2.2 小分子RAFT试剂的合成 | 第34-35页 |
3.2.3 大分子RAFT试剂的合成 | 第35-36页 |
3.2.4 乳液聚合 | 第36页 |
3.3 分析与表征 | 第36-37页 |
3.4 结果与讨论 | 第37-46页 |
3.4.1 大分子RAFT试剂结构的表征 | 第37-38页 |
3.4.2 芯层材料的选择 | 第38-41页 |
3.4.3 溶胀种子乳液制备核壳结构的纳米胶囊 | 第41-46页 |
3.5 结论 | 第46-47页 |
第4章 双亲性RAFT原位细乳液界面聚合制备纳米胶囊 | 第47-79页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-51页 |
4.2.1 原材料 | 第47-48页 |
4.2.2 小分子RAFT试剂的合成 | 第48-49页 |
4.2.3 大分子RAFT试剂的合成 | 第49-51页 |
4.2.4 (细)乳液聚合 | 第51页 |
4.3 分析与表征 | 第51-52页 |
4.4 结果与讨论 | 第52-78页 |
4.4.1 大分子RAFT试剂结构的表征 | 第52-56页 |
4.4.2 嵌段型双亲性RAFT细乳液界面聚合制备纳米胶囊 | 第56-71页 |
4.4.2.1 不同链段长度AA和St嵌段RAFT试剂结构对乳液稳定性和纳米胶囊结构的影响 | 第57-61页 |
4.4.2.2 KNO_2加入对纳米胶囊核壳结构的影响 | 第61-63页 |
4.4.2.3 引发剂加入量的影响 | 第63-66页 |
4.4.2.4 乳化剂加入量的影响 | 第66-67页 |
4.4.2.5 大分子RAFT试剂与LA作为乳化剂前体对比及大分子RAFT试剂和LA共用作为乳化剂前体 | 第67-68页 |
4.4.2.6 交联剂的影响 | 第68-69页 |
4.4.2.7 “化学剪切”细乳液界面聚合与RAFT常规乳液界面聚合对比 | 第69-71页 |
4.4.3 无规型双亲性RAFT细乳液界面聚合制备纳米胶囊 | 第71-77页 |
4.4.3.1 不同链段长度MAA和St无规RAFT试剂结构对乳液稳定性和纳米胶囊结构的影响 | 第72-76页 |
4.4.3.2 “化学剪切”细乳液界面聚合与RAFT常规乳液界面聚合对比 | 第76-77页 |
4.4.4 嵌段型/无规型双亲性RAFT试剖“化学剪切”细乳液界面聚合对比 | 第77-78页 |
4.5 结论 | 第78-79页 |
第5章 结论和创新点 | 第79-81页 |
5.1 主要结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80页 |
5.3 主要创新点 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
学术成果 | 第85-87页 |
个人简历 | 第87页 |