摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-23页 |
·前言 | 第11页 |
·原子转移自由基聚合(ATRP) | 第11-16页 |
·原子转移自由基聚合的发展史 | 第12-13页 |
·ATRP 接枝法修饰 | 第13-16页 |
·丙烯酸酯类高吸油性树脂 | 第16-21页 |
·高吸油性树脂的发展史 | 第16-19页 |
·高吸油性树脂的吸油理论探讨 | 第19页 |
·高吸油性树脂性能的主要因素影响 | 第19-21页 |
·单体 | 第19-20页 |
·交联剂 | 第20-21页 |
·高吸油性树脂的前景展望 | 第21页 |
·论文的研究思路及主要内容 | 第21-23页 |
·论文的研究思路 | 第21页 |
·论文的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 以改性后的聚苯乙烯微球(PS-Cl)为大分子引发剂合成高吸油性树脂 PS-g-poly (BMA-co-MMA) | 第23-36页 |
·前言 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-26页 |
·实验试剂和实验仪器 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-26页 |
·单体(MMA 和 BMA)的精制 | 第24页 |
·合成大分子引发剂 | 第24页 |
·表面引发 MMA/BMA 的 ARGET ATRP 反应 | 第24-26页 |
·测试与表征方法 | 第26页 |
·吸油率的测定 | 第26页 |
·转化率的测定 | 第26页 |
·红外光谱分析表征 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-35页 |
·红外光谱分析 | 第26-27页 |
·聚合反应动力学 | 第27-28页 |
·还原剂对聚合反应及树脂吸油率的影响 | 第28-29页 |
·交联剂对聚合反应及树脂吸油率的影响 | 第29-31页 |
·引发剂用量对聚合反应及吸油率的影响 | 第31-32页 |
·催化剂体系对聚合反应及树脂吸油率的影响 | 第32-35页 |
·结论 | 第35-36页 |
第三章 以改性硅胶(SG-Cl)为引发剂合成高吸油性树脂 SG-g-poly(BMA-co-MMA) | 第36-48页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-39页 |
·实验试剂 | 第36-37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-38页 |
·大分子引发剂(SG-Cl)的制备 | 第37-38页 |
·表面引发 ARGET ATRP 接枝聚合反应 | 第38页 |
·测试与表征 | 第38-39页 |
·高吸油性树脂的表观形貌测试 | 第38页 |
·吸油率的测定 | 第38页 |
·转化率的测定 | 第38页 |
·红外光谱分析 | 第38-39页 |
·耐热性能分析 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-46页 |
·硅胶表面接枝聚合反应动力学 | 第39-40页 |
·红外光谱分析 | 第40-41页 |
·引发剂与催化剂配比对聚合反应及树脂吸油率的影响 | 第41-43页 |
·还原剂对聚合反应及树脂吸油率的影响 | 第43-44页 |
·交联剂对聚合反应及树脂吸油率的影响 | 第44-46页 |
·热稳定性分析 | 第46页 |
·小结 | 第46-48页 |
第四章 PS-g-poly(BMA-co-MMA)与 SG-g-poly(BMA-co-MMA)树脂吸油性能测试对比 | 第48-63页 |
·引言 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·实验试剂及仪器 | 第48-49页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·吸油速率的测试 | 第49页 |
·保油率的测试 | 第49页 |
·再生性的测试 | 第49页 |
·甲苯水溶液的制备 | 第49页 |
·对甲苯的等温吸附实验 | 第49-50页 |
·对甲苯的吸附动力学实验 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-62页 |
·高吸油性树脂对多种油品的吸附 | 第50-52页 |
·等温吸附 | 第52-59页 |
·吸附动力学 | 第59-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
攻读学位期间所取得的科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |