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结构可控的聚烯烃接枝聚乙二醇共聚物的合成及其性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-39页
   ·开环易位聚合的应用第14-25页
     ·均聚第14-16页
     ·无规共聚物第16-17页
     ·嵌段共聚物和它们的结构多样性第17-20页
     ·端基官能化第20-23页
     ·接枝,树枝化和超支化聚合物第23-25页
   ·制备聚烯烃接枝聚乙二醇共聚物第25-28页
     ·聚合物构造第25-28页
     ·烯烃易位和ROMP制备聚烯烃接枝共聚物第28页
   ·制备带PEG的表面的方法第28-30页
     ·物理吸附第29页
     ·等离子体沉积第29页
     ·辐射第29-30页
     ·化学接枝改性第30页
   ·两亲性接枝共聚物的自组装第30-33页
   ·锂离子电池用固体聚合物电解质第33-36页
     ·固体聚合物电解质的分类第33-35页
     ·PEG基固态电解质的导电机理第35-36页
     ·PEG基固态电解质存在的问题第36页
   ·本工作的研究目的和意义第36-39页
第2章 开环易位聚合制备聚环辛烯接枝聚乙二醇第39-46页
   ·前言第39-40页
   ·实验部分第40-43页
     ·试剂第40-41页
     ·实验步骤第41-43页
       ·环辛二烯单环氧化物的制备第41页
       ·5-羟基-1-环辛烯的制备第41-42页
       ·环辛烯接枝PEG大单体的制备第42-43页
       ·大单体和环辛烯通过开环易位聚合制备接枝共聚物第43页
   ·测试与表征第43页
     ·FTIR测试第43页
     ·NMR测试第43页
   ·结果与讨论第43-46页
     ·cyclooctene-PEG的FTIR分析第43-44页
     ·cyclooctene-PEG的~1H-NMR分析第44页
     ·Polycyclooctene-g-PEG的FTIR分析第44-46页
第3章 Polycyclooctene-g-PEG共聚物膜表面性能的研究第46-58页
   ·前言第46页
   ·实验部分第46-47页
     ·试剂第46-47页
     ·Polycyclooctene-g-PEG共聚物膜的制备第47页
   ·表征第47-49页
     ·水接触角测试第47-48页
     ·Polycyclooctene-g-PEG共聚物的热性能表征第48页
     ·XPS测试第48页
     ·表面形貌表征第48-49页
     ·蛋白质吸附实验第49页
     ·血小板吸附实验第49页
   ·结果与讨论第49-56页
     ·Polycyclooctene-g-PEG膜表面的水接触角分析第49-50页
     ·Polycyclooctene-g-PEG膜表面的XPS分析第50-51页
     ·polycyclooctene-g-PEG膜表面的蛋白质吸附分析第51-53页
     ·polycyclooctene-g-PEG膜表面的血小板吸附分析第53-56页
   ·本章总结第56-58页
第4章 Polycyclooctene-g-PEG共聚物的自组装性能研究第58-63页
   ·前言第58页
   ·实验部分第58-59页
     ·试剂第58-59页
     ·胶束溶液的制备第59页
   ·测试与表征第59-60页
     ·粒径测量第59页
     ·TEM第59-60页
   ·结果与讨论第60-62页
     ·相同的PEG分子量,不同PEG含量对自组装的影响第60-61页
     ·相同的PEG含量,不同PEG分子量对自组装的影响第61-62页
   ·本章总结第62-63页
第5章 Polycyclooctene-g-PEG共聚物膜电性能研究第63-70页
   ·前言第63页
   ·实验部分第63-64页
     ·试剂第63-64页
     ·固态聚合物电解质(SPE)膜的制备第64页
   ·表征第64-65页
     ·SPE膜的热性能表征第64-65页
     ·SPE膜的电化学性能表征第65页
   ·结果与讨论第65-69页
     ·锂盐含量对电导率的影响第65-66页
     ·PEG含量对电导率的影响第66-67页
     ·无机纳米粒子对电导率的影响第67-69页
   ·本章总结第69-70页
全文总结第70-72页
参考文献第72-89页
硕士研究生期间发表论文第89-90页
致谢第90页

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