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基于ARGET ATRP活性聚合方法制备高吸油性吸附树脂研究

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

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