摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 遥爪聚合物的合成及应用研究现状 | 第11-12页 |
1.2 RAFT聚合在链端功能化聚合物设计与合成中的应用 | 第12-15页 |
1.2.1 RAFT聚合的定义与机理 | 第13-14页 |
1.2.2 RAFT聚合制备链端功能化聚合物 | 第14-15页 |
1.3 “点击”反应的定义以及反应类型 | 第15-19页 |
1.3.1 叠氮与炔1,3-偶极环加成反应(CuAAC) | 第16-17页 |
1.3.2 基于巯基的“点击”反应 | 第17-19页 |
1.3.2.1 巯基-烯/炔“点击”反应机理 | 第18页 |
1.3.2.2 巯基-烯/炔“点击”反应在功能聚合物领域的应用 | 第18-19页 |
1.4 RAFT聚合与巯基“点击”反应联用在功能聚合物领域中的应用 | 第19-23页 |
1.4.1 RAFT聚合与巯基-烯/炔“点击”反应联用 | 第20-21页 |
1.4.2 RAFT聚合与巯基-异氰酸酯“点击”反应联用 | 第21页 |
1.4.3 RAFT聚合与巯基-环氧化合物“点击”反应联用 | 第21-22页 |
1.4.4 RAFT聚合与巯基-卤代烃“点击”反应联用 | 第22-23页 |
1.5 利用静态呼吸图法制备有序微孔聚合物薄膜 | 第23-26页 |
1.5.1 构筑方法以及原理 | 第23页 |
1.5.2 影响因素 | 第23-24页 |
1.5.3 应用举例 | 第24-26页 |
2 课题的提出、研究内容及创新点 | 第26-29页 |
2.1 课题的提出 | 第26-27页 |
2.2 研究的主要内容 | 第27页 |
2.3 创新点 | 第27-29页 |
3 RAFT聚合与巯基-烯“点击”反应一锅法制备双/三官能度α,ω-遥爪聚苯乙烯 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 主要原料、仪器设备以及实验测试条件 | 第30-32页 |
3.2.1 主要原料 | 第30-31页 |
3.2.2 实验所用的仪器设备 | 第31-32页 |
3.2.3 测试仪器及条件 | 第32页 |
3.3 实验部分 | 第32-34页 |
3.3.1 小分子链转移剂DDMAT的制备 | 第32页 |
3.3.2 大分子链转移剂PS-CTA的制备 | 第32-33页 |
3.3.3 α-巯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯(HS-PS-COOH)的合成 | 第33页 |
3.3.4 利用巯基-烯“点击”反应制备α,ω-遥爪聚苯乙烯 | 第33-34页 |
3.3.5 PS-CTA胺解与巯基-烯“点击”反应一锅法制备α,ω-遥爪聚苯乙烯 | 第34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.4.1 α-巯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯(HS-PS-COOH)的制备 | 第34-37页 |
3.4.2 利用巯基-烯“点击”反应制备α,ω-遥爪聚苯乙烯 | 第37-39页 |
3.4.3 PS-CTA胺解与巯基-烯“点击”反应一锅法制备α,ω-遥爪聚苯乙烯 | 第39-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 结构可控的α-氟烷基酯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯的合成及其高度有序多孔薄膜和微球的制备 | 第43-58页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 主要原料、仪器设备以及实验测试条件 | 第44-45页 |
4.2.1 主要原料 | 第44-45页 |
4.2.2 实验所用的仪器设备 | 第45页 |
4.2.3 测试仪器及条件 | 第45页 |
4.3 实验部分 | 第45-47页 |
4.3.1 α-氟烷基酯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯的合成 | 第45-46页 |
4.3.2 α-氟烷基酯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯的多孔膜以及微球的制备 | 第46-47页 |
4.4 结果与讨论 | 第47-57页 |
4.4.1 α -氟烷基酯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯的合成 | 第47-52页 |
4.4.2 α-氟烷基酯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯多孔膜的制备 | 第52-56页 |
4.4.2.1 有机溶剂、温度对多孔薄膜形貌的影响 | 第52-53页 |
4.4.2.2 聚合物溶液浓度对多孔薄膜形貌的影响 | 第53-54页 |
4.4.2.3 聚合物结构对多孔薄膜形貌的影响 | 第54-56页 |
4.4.3 α-氟烷基酯基,ω-羧基遥爪聚苯乙烯微球的制备 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67页 |