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阳离子可聚合大分子表面活性剂的制备、性能及应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 前言第13-27页
    1.1 乳液聚合第13-15页
        1.1.1 乳液聚合机理第13-14页
        1.1.2 乳液稳定机理第14页
        1.1.3 乳液聚合方法分类第14-15页
    1.2 反应型表面活性剂第15-21页
        1.2.1 表面活性剂的性质及作用第15页
        1.2.2 反应型表面活性剂优点第15-16页
        1.2.3 反应型表面活性剂的结构第16-17页
        1.2.4 可聚合表面活性剂第17-21页
    1.3 催化链转移聚合法第21-25页
        1.3.1 催化链转移聚合法简介第21-23页
        1.3.2 催化链转移聚合法机理第23-24页
        1.3.3 催化链转移聚合法的应用研究进展第24-25页
    1.4 本文选题依据及主要研究内容第25-27页
        1.4.1 本文选题依据第25-26页
        1.4.2 本文主要研究内容第26-27页
2 不同侧链长度的大分子表面活性剂的制备及性能研究第27-47页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验原料及主要仪器第27-28页
        2.2.1 主要试剂及纯化第27-28页
        2.2.2 实验仪器第28页
    2.3 实验部分第28-30页
        2.3.1 催化链转移聚合法制备PDM大分子第28页
        2.3.2 催化链转移聚合法制备PDM-b-PRMA嵌段共聚物第28-30页
        2.3.3 自由基聚合法制备PDM-co-PBMA及PDM(r)聚合物第30页
    2.4 测试与表征第30-32页
        2.4.1 红外光谱测定第30页
        2.4.2 核磁共振测定第30页
        2.4.3 分子量的测定第30页
        2.4.4 碘值测定第30-31页
        2.4.5 热重测试第31页
        2.4.6 表面张力及表面饱和吸附量测定第31-32页
        2.4.7 聚集行为测定第32页
        2.4.8 胶束尺寸测定第32页
        2.4.9 胶束形貌测定第32页
    2.5 结果与讨论第32-46页
        2.5.1 聚合物红外谱图分析第32-34页
        2.5.2 聚合物核磁共振氢谱分析第34-36页
        2.5.3 亲油单体侧链链长度对聚合物分子量的影响第36-37页
        2.5.4 聚合物热失重分析第37-40页
        2.5.5 聚合物表面张力分析第40-42页
        2.5.6 聚合物聚集行为分析第42-43页
        2.5.7 聚合物胶束尺寸分析第43-45页
        2.5.8 聚合物胶束形貌分析第45-46页
    2.6 本章小结第46-47页
3 不同亲水/亲油单体比例的大分子表面活性剂的制备及性能研究第47-65页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验原料及主要仪器第47-48页
        3.2.1 实验原料及试剂第47页
        3.2.2 实验仪器第47-48页
    3.3 实验部分第48-49页
        3.3.1 制备不同亲水亲油单体比例的PDM-b-PBMA嵌段共聚物第48页
        3.3.2 制备不同AM含量的P(DM-co-AM)-b-PBMA嵌段共聚物第48-49页
    3.4 测试与表征第49-50页
        3.4.1 红外光谱测定第49页
        3.4.2 核磁共振测定第49页
        3.4.3 分子量的测定第49页
        3.4.4 碘值测定第49页
        3.4.5 表面张力及表面饱和吸附量测定第49页
        3.4.6 聚合物聚集行为测定第49页
        3.4.7 胶束尺寸测定第49页
        3.4.8 胶束形貌测定第49-50页
    3.5 结果与讨论第50-64页
        3.5.1 红外分析第50页
        3.5.2 核磁共振氢谱分析第50-52页
        3.5.3 不同亲水/亲油单体比对聚合物分子量的影响第52-54页
        3.5.4 不同亲水/亲油单体比对聚合物溶液表面张力影响第54-58页
        3.5.5 聚合物聚集行为分析第58-61页
        3.5.6 聚合物胶束尺寸分析第61-63页
        3.5.7 聚合物胶束形貌分析第63-64页
    3.6 本章小结第64-65页
4 可聚合大分子表面活性剂在WPUA乳液中的应用研究第65-90页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 WPUA制备过程中的实验原料第65页
        4.2.2 聚氨酯预聚体的合成第65-66页
        4.2.3 乳液相反转第66页
        4.2.4 WPUA乳液的合成第66页
        4.2.5 WPUA乳胶膜的制备第66-67页
    4.3 测试与表征第67-68页
        4.3.1 乳液流变测试第67页
        4.3.2 乳液固含量测试第67页
        4.3.3 乳液粒径测试第67页
        4.3.4 乳液透射电镜观察第67页
        4.3.5 乳胶膜接触角测试第67页
        4.3.6 乳胶膜吸水率测定第67页
        4.3.7 乳胶膜红外测定第67页
        4.3.8 乳胶膜表面原子力显微镜观察(AFM)第67页
        4.3.9 乳胶膜力学性能测试第67页
        4.3.10 热重测试第67-68页
    4.4 结果与讨论第68-88页
        4.4.1 乳液相反转及乳液最大固含量分析第68-72页
        4.4.2 乳液聚合粒径分析第72-74页
        4.4.3 乳液形貌分析第74-76页
        4.4.4 乳液流变分析第76-79页
        4.4.5 乳胶膜界面表征分析第79-82页
        4.4.6 乳胶膜吸水率和接触角分析第82-84页
        4.4.7 乳胶膜力学性能分析第84-86页
        4.4.8 乳胶膜热稳定性分析第86-88页
    4.5 本章小结第88-90页
5 结论第90-93页
    5.1 主要结论第90-91页
    5.2 创新点第91-92页
    5.3 展望第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-104页
攻读学位期间发表的学术论文目录第104-105页

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