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阻聚剂及碘参与的活性自由基聚合和新均相引发剂CAN的研究

一、文献综述第1-24页
 1.1 活性聚合第14页
 1.2 活性自由基聚合第14-16页
  1.2.1 概述第14-15页
  1.2.2 活性自由基聚合的基本原理和种类第15-16页
 1.3 衰减链转移聚合(DT)第16-18页
 1.4 原子转移自由基聚合(ATRP)第18-20页
  1.4.1 原子转移自由基聚合的引发剂第18-19页
  1.4.2 原子转移自由基聚合的添加剂第19-20页
 1.5 活性自由基聚合的应用第20-22页
 1.6 活性自由基聚合的特点第22页
 1.7 CAN引发烯类单体聚合第22-24页
二、实验与表征第24-26页
 2.1 实验部分第24-25页
  2.1.1 原料试剂第24页
  2.1.2 实验步骤第24-25页
   2.1.2.1 N,N,N′,N″,N″-五(丙烯酸甲酯)二乙烯三胺的合成第24-25页
   2.1.2.2 聚合第25页
 2.2 表征第25-26页
  2.2.1 转化率第25页
  2.2.2 聚合物的分子量和分子量分布第25页
  2.2.3 聚合物结构的表征第25页
  2.2.4 纯度及组分检测第25-26页
三、结果和讨论第26-55页
 3.1 阻聚剂对自由基聚合的活性化影响和对MMA的ATRP的影响第26-35页
  3.1.1 阻聚剂对自由基聚合的活性化影响第26-31页
   3.1.1.1 不同类型阻聚剂对MMA普通自由基聚合的影响第26-27页
   3.1.1.2 阻聚剂的量对MMA自由基聚合的影响第27页
   3.1.1.3 单体浓度对MMA自由基聚合的影响第27-28页
   3.1.1.4 AIBN/MMA/TNP体系的动力学特征第28-29页
   3.1.1.5 机理及聚合物结构的表征第29-31页
  3.1.2 阻聚剂对MMA的ATRP的影响第31-35页
   3.1.2.1 TNP的浓度对ATRP的影响第32-33页
   3.1.2.2 EBiB/FeCl_2.4H_2O/PPh_3/MMA/TNP体系的动力学特征第33-34页
   3.1.2.3 机理及聚合物结构的表征第34-35页
 3.2 碘作为链转移剂的MMA的DT聚合和AIBN/I_2体系引发MMA的ATRP第35-47页
  3.2.1 碘作为链转移剂的MMA的DT聚合第35-43页
   3.2.1.1 碘浓度对聚合的影响第35-37页
   3.2.1.2 温度对聚合的影响第37-38页
   3.2.1.3 机理及聚合物结构的表征第38-43页
  3.2.2 AIBN/I_2体系引发MMA的ATRP第43-47页
   3.2.2.1 引发剂的制备第43页
   3.2.2.2 引发剂浓度对MMA溶液聚合的影响第43-44页
   3.2.2.3 CuBr/PMDETA催化体系第44-45页
   3.2.2.4 CuBr/MA_5-DETA催化体系第45-46页
   3.2.2.5 机理及聚合物结构的表征第46-47页
 3.3 CAN均相氧化还原引发烯类单体聚合和HMPA对聚合的影响第47-55页
  3.3.1 CAN引发MMA的RATRP第47-48页
  3.3.2 CAN/DMF体系引发MMA聚合第48-49页
  3.3.3 CAN/DMF体系引发其它烯类单体聚合第49-50页
  3.3.4 CAN和VAC的反应第50-51页
  3.3.5 HMPA对CAN/DMF体系聚合的影响第51-53页
   3.3.5.1 不同HMPA的量对MMA聚合的影响第51-52页
   3.3.5.2 不同温度下HMPA对MMA聚合的影响第52-53页
   3.3.5.3 HMPA对其它单体聚合的影响第53页
  3.3.6 聚合物结构表征第53-55页
四、结论第55-57页
参考文献第57-62页
读研期间论文情况第62-63页
致谢第63-64页
附录第64-66页

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