中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
符号说明 | 第8-10页 |
第一章 引言 | 第10-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-21页 |
2.1 微乳液概述 | 第12-14页 |
2.1.1 微乳液分类 | 第12-13页 |
2.1.2 微乳液的结构 | 第13-14页 |
2.2 微乳液聚合 | 第14-17页 |
2.2.1 微乳液聚合体系 | 第14-15页 |
2.2.2 微乳液聚合动力学及机理研究 | 第15-17页 |
2.3 聚合产物的结构与表征 | 第17页 |
2.4 微乳液聚合物孔结构的影响因素 | 第17-19页 |
2.4.1 水相分率 | 第17页 |
2.4.2 乳化剂类型 | 第17-18页 |
2.4.3 相分离 | 第18-19页 |
2.4.4 催化剂 | 第19页 |
2.5 应用前景 | 第19-20页 |
2.6 本研究的主要内容 | 第20-21页 |
2.6.1 目前存在的问题 | 第20页 |
2.6.2 主要研究内容 | 第20-21页 |
第三章 实验部分 | 第21-24页 |
3.1 主要原料 | 第21页 |
3.2 主要仪器 | 第21-22页 |
3.3 实验方法 | 第22页 |
3.4 数据处理及分析测试 | 第22-24页 |
第四章 MMA-BA可聚合微乳液体系的构建 | 第24-33页 |
4.1 丙烯酸酯微乳液体系的相行为 | 第24-28页 |
4.1.1 微乳液体系乳化剂的选择 | 第24-26页 |
4.1.2 助乳化剂对微乳液体系的影响 | 第26-27页 |
4.1.3 电导法对单相微乳液相区的分划 | 第27-28页 |
4.2 微乳液体系的电导渗滤行为 | 第28-32页 |
4.2.1 MMA-BA/助乳化剂/SDS-H_2O体系的电导率图 | 第28-29页 |
4.2.2 助乳化剂含量对渗滤的影响 | 第29-31页 |
4.2.3 微乳液相转变分析 | 第31-32页 |
4.3 小结 | 第32-33页 |
第五章 微乳液聚合的引发体系 | 第33-41页 |
5.1 微乳液聚合引发体系 | 第33-35页 |
5.2 双连续微乳液聚合氧化还原引发体系 | 第35-36页 |
5.3 KMnO_4-H_2C_2O_4引发双连续微乳液聚合正交试验 | 第36-37页 |
5.4 KMnO_4-H_2C_2O_4引发机理初探 | 第37-39页 |
5.5 小结 | 第39-41页 |
第六章 MMA-BA反相微乳液渗滤体系聚合动力学 | 第41-47页 |
6.1 反相微乳液渗滤体系聚合动力学曲线 | 第41-42页 |
6.2 引发剂含量对聚合速率的影响 | 第42-43页 |
6.3 乳化剂含量对聚合速率的影响 | 第43页 |
6.4 AA含量对聚合速率的影响 | 第43-44页 |
6.5 水相含量对聚合速率的影响 | 第44-45页 |
6.6 反应温度对聚合速率的影响 | 第45-46页 |
6.7 小结 | 第46-47页 |
第七章 微乳液共聚物的多孔结构 | 第47-55页 |
7.1 微乳液共聚物的电镜分析 | 第47-51页 |
7.1.1 水相质量百分率对聚合产物形态结构的影响 | 第47-49页 |
7.1.2 助乳化剂对双连续微乳液聚合产物透明性的影响 | 第49-50页 |
7.1.3 引发剂含量对聚合产物结构形态的影响 | 第50页 |
7.1.4 交联剂含量对聚合产物形态结构的影响 | 第50-51页 |
7.1.5 后处理对聚合产物微孔形态的影响 | 第51页 |
7.2 微乳液共聚物的热重分析 | 第51-54页 |
7.2.1 理论分析 | 第52页 |
7.2.2 反相微乳液聚合产物的热重分析 | 第52页 |
7.2.3 反相微乳液渗滤体系聚合产物热重分析 | 第52-53页 |
7.2.4 双连续微乳液聚合产物热重分析 | 第53-54页 |
7.3 小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
作者简介 | 第64页 |