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ATRP法制备可交联型含氟嵌段共聚物及其在疏水涂膜中的应用

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·原子转移自由基聚合(ATRP)第13-20页
     ·ATRP 的基本原理第14-15页
     ·ATRP 的反应体系第15-18页
     ·ATRP 制备嵌段共聚物第18-20页
   ·嵌段共聚物在选择性溶液中的自组装第20-25页
     ·高分子胶束的形成机理第20-21页
     ·高分子胶束的形态结构第21-22页
     ·高分子胶束的主要形成方式第22-23页
     ·嵌段聚合物自组装的影响因素第23-25页
   ·含氟嵌段共聚物在选择性溶剂中的自组装及在疏水涂膜中的应用第25-27页
   ·本课题研究意义、研究内容及创新点第27-29页
第二章 含氟嵌段共聚物自组装行为和含氟基团表面迁移的分子模拟第29-43页
   ·软件介绍第30页
   ·理论方法第30-32页
     ·分子动力学方法第30-31页
     ·DPD 方法(耗散颗粒动力学)第31-32页
   ·含氟嵌段共聚物自组装行为的DPD 模拟第32-38页
     ·模型建立第32-34页
     ·计算方法第34页
     ·结果与讨论第34-38页
   ·含氟基团表面迁移的MD 模拟第38-42页
     ·模型建立第38-39页
     ·计算方法第39页
     ·结果与讨论第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 可交联型大分子引发剂P(MMA-HEMA-BMA)-Br 的制备第43-53页
   ·引言第43页
   ·实验部分第43-45页
     ·实验原料及纯化第43-44页
     ·实验仪器第44页
     ·大分子引发剂P(MMA-HEMA-BMA)-Br 的合成第44页
     ·表征第44-45页
   ·结果与讨论第45-52页
     ·大分子引发剂P(MMA-HEMA-BMA)-Br 的制备流程第45页
     ·大分子引发剂P(MMA-HEMA-BMA)-Br 的结构表征第45-47页
     ·单体种类的影响第47-48页
     ·催化体系的影响第48-49页
     ·反应温度的影响第49-51页
     ·溶剂含量的影响第51-52页
   ·本章小节第52-53页
第四章 含氟嵌段共聚物P(MMA-HEMA-BMA)-b-PFMA 的制备第53-62页
   ·引言第53页
   ·实验部分第53-55页
     ·实验原料及纯化第53-54页
     ·实验仪器第54页
     ·P(MMA-HEMA-BMA)-b-PFMA 嵌段共聚物的合成第54页
     ·表征第54-55页
   ·结果与讨论第55-61页
     ·嵌段共聚物P(MMA-HEMA-BMA)-b-PFMA 的制备流程第55页
     ·嵌段共聚物P(MMA-HEMA-BMA)-b-PFMA 的结构表征第55-58页
     ·反应温度的影响第58-59页
     ·反应时间的影响第59页
     ·单体与引发剂的配比的影响第59-60页
     ·反应顺序的影响第60-61页
   ·本章小节第61-62页
第五章 P(MMA-HEMA-BMA)-b-PFMA 嵌段共聚物的自组装行为及其在疏水涂膜中的应用第62-72页
   ·引言第62页
   ·实验部分第62-64页
     ·试剂与仪器第62-63页
     ·胶束溶液的制备第63页
     ·透射电镜(TEM)样品的制备第63页
     ·扫描电镜(SEM)样品的制备第63页
     ·接触角样品的制备第63页
     ·涂膜性能测试第63-64页
   ·结果与讨论第64-70页
     ·胶束和涂膜制备流程图第64页
     ·溶剂对含氟嵌段共聚物自组装形态的影响第64-65页
     ·溶剂对涂膜疏水性能的影响第65-67页
     ·涂膜表面元素分析第67-68页
     ·含氟链段长对疏水性能的影响第68-69页
     ·成膜温度对涂膜疏水性能和机械性能的影响第69-70页
   ·本章小节第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士学位期间发表的与学位论文相关的学术论文第80-81页
致谢第81页

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