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微乳液聚合制备透明多孔MMA-BA共聚物

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

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