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RAFT异相聚合制备不同构型的高分子

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12页
    1.2 RAFT 聚合研究进展第12-19页
        1.2.1 RAFT 聚合机理第13-14页
        1.2.2 RAFT 试剂的选择第14-16页
        1.2.3 RAFT 聚合的应用第16-19页
    1.3 超支化聚合物第19-24页
        1.3.1 超支化聚合物的合成方法第20-24页
    1.4 星型聚合物的合成第24-28页
        1.4.1 合成路线第24-25页
        1.4.2 按合成方法分类第25-28页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第28-30页
第二章 RAFT 乳液聚合制备双亲性线型-支化型嵌段高分子第30-48页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 试剂和仪器第31-32页
        2.2.1 主要实验试剂第31页
        2.2.2 实验仪器第31-32页
    2.3 实验部分第32-34页
        2.3.1 链转移剂的制备第32页
        2.3.2 均相聚合制备线型-支化型嵌段共聚物第32-33页
        2.3.3 乳液聚合制备线型-支化型聚合物第33-34页
        2.3.4 改变交联单体的用量合成超支化嵌段聚合物第34页
    2.4 结果与讨论第34-47页
        2.4.1 Macro-CTA1 的动力学及结构表征第34-35页
        2.4.2 均相聚合制备线型聚合物的表征第35-38页
        2.4.3 均相聚合制备支化型嵌段共聚物的表征第38-39页
        2.4.4 RAFT 乳液聚合制备线型嵌段共聚物的表征第39-41页
        2.4.5 RAFT 乳液聚合制备超支化嵌段共聚物的表征第41-44页
        2.4.6 改变支化单体的量制备支化型嵌段高分子的表征第44-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第三章 RAFT 乳液聚合及分散聚合制备低分散度的核交联的星型高分子第48-65页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 试剂和仪器第49-50页
        3.2.1 主要实验试剂第49-50页
        3.2.2 实验仪器第50页
    3.3 实验部分第50-54页
        3.3.1 大分子链转移剂的合成第51-52页
        3.3.2 RAFT 乳液聚合合成星型聚合物第52-53页
        3.3.3 RAFT 水分散聚合合成星型聚合物第53-54页
    3.4 结果与讨论第54-61页
        3.4.1 Macro-CTA 的核磁表征第54-55页
        3.4.2 Macro-CTAs 的分子量表征第55-56页
        3.4.3 不同聚合时间对合成星型聚合物的影响第56-58页
        3.4.4 不同交联剂的量对 CCS 聚合物的影响第58-61页
        3.4.5 星型聚合物的水力学直径表征第61页
    3.5 均相聚合制备核交联的星型聚合物第61-64页
        3.5.1 以 BA 为单体 PEGDA 为交联剂制备星型聚合物第62-63页
        3.5.2 以 NIPAM 为单体 MBA 为交联剂制备星型聚合物第63-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第四章 星型聚合物做为乳化剂的研究第65-72页
    4.1 引言第65页
    4.2 试剂和仪器第65-66页
        4.2.1 主要实验试剂第65-66页
        4.2.2 实验仪器第66页
    4.3 实验部分第66-67页
        4.3.1 合成具有荧光标记的星型聚合物第66页
        4.3.2 乳化液的制备第66-67页
    4.4 结果与讨论第67-71页
        4.4.1 具有荧光标记的 PDMA CCS 聚合物的分子量表征第67-68页
        4.4.2 荧光标记的 PDMA CCS 聚合物的荧光光谱第68-69页
        4.4.3 CCS 聚合物乳液的形貌表征第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 全文结论第72-73页
    5.2 特色与创新之处第73页
    5.3 研究展望第73-74页
参考文献第74-84页
作者在攻读硕士期间公开发表的论文第84-85页
致谢第85页

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