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二氧化氮杂冠醚功能化交联聚苯乙烯合成及其性能研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-13页
第一章 文献综述第13-26页
   ·高分子金属络合物的性能研究及进展第13-18页
     ·高分子金属络合物的合成方法第13页
     ·高分子金属络合物结构分析与表征方法第13-14页
     ·高分子金属络合物催化剂研究第14-18页
   ·原子转移自由基聚合(ATRP)进展第18-22页
     ·原子转移自由基聚合(ATRP)机理第18-19页
     ·原子转移自由基聚合中的配体第19-20页
     ·ATRP催化体系改进和回收第20-21页
     ·ATRP技术在合成功能性高分子材料中的应用第21-22页
   ·反向原子转移自由基聚合{(R)ATRP}第22-23页
   ·室温离子液体(IL)用于化学反应第23-26页
     ·室温离子液体第23-24页
     ·室温离子液体用于有机合成反应第24页
     ·室温离子液体用于ATRP聚合反应第24-26页
第二章 本论文研究的目的和意义第26-28页
第三章 实验和分析方法第28-33页
   ·主要原料第28-29页
   ·反应装置和设备第29页
   ·聚合物表征第29-30页
   ·实验步骤第30-33页
     ·微波辐射法合成二氧代氮杂冠醚功能化交联聚苯乙烯第30-31页
     ·ligand(1~4)络合二价铜离子催化甲基丙烯酸甲酯聚合第31页
     ·ligand(1~4)络合亚铜离子催化苯乙烯(甲基丙烯酸甲酯)原子转移自由基聚合第31页
     ·ligand(1~4)-Cu(Ⅱ)催化甲基丙烯酸甲酯(苯乙烯)反向原子转移自由基聚合第31-32页
     ·利用ATRP法合成末端功能化聚苯乙烯与稀土金属镧配位第32-33页
第四章 实验结果与讨论第33-72页
   ·四种二氧代氮杂冠醚化交联聚苯乙烯合成第33-34页
     ·四种目标产物的合成路线第33-34页
     ·微波辐射合成Ligand(1~4)条件及产率第34页
   ·四种二氧代氮杂冠醚化交联聚苯乙烯的表征第34-38页
     ·Ligand(1~4)红外图谱分析第34-36页
     ·高分子二氧代氮杂冠醚配体固体核磁分析(~(13)C-NMR)第36-38页
   ·高分子氮杂冠醚金属络合物的合成与表征第38-46页
     ·Ligand(1~4)-CuCl_2金属络合物在不同pH值溶液中的合成第38页
     ·Ligand(1~4)络合氯化铜高分子金属络合物表征第38-46页
   ·Ligand(1~4)-Cu(Ⅱ)/NaSO_3水溶液催化甲基丙烯酸甲酯聚合研究第46-48页
     ·亚硫酸钠浓度对转化率的影响第47-48页
   ·Ligand(3)-Cu(Ⅱ)络合物催化甲基丙烯酸甲酯机理研究第48-53页
     ·Ligand(3)-Cu(Ⅱ)络合物催化甲基丙烯酸甲酯机理的提出第48-51页
     ·Ligand(3)-Cu(Ⅱ)/Na_2SO_3/H_2O催化MMA聚合机理提出的理论依据第51-53页
   ·Ligand(1~4)作为原子转移自由基聚合(ATRP)催化体系中配体的研究第53-60页
     ·Ligand(3)络合CuBr催化MMA原子转移自由基聚合第54页
     ·Ligand(1~4)络合CuBr催化ST原子转移自由基聚合第54-56页
     ·用固体配体/可溶配体混合催化体系第56-57页
     ·聚合物末端基团分析第57-58页
     ·Ligand(2)固体配体的回收与再次使用第58-60页
     ·聚合效率及聚合物中残留Cu离子检测第60页
   ·Ligand(1~4)作为反向原子转移自由基聚合(RATRP)催化体系中配体的研究第60-67页
     ·Ligand(3)络合氯化铜催化ST反向原子转移自由基聚合第61-62页
     ·Ligand(1)络合氯化铜分别在DMF和离子液体中催化MMA反向原子转移自由基聚合第62-66页
     ·核磁分析用[AIBN]/[Ligand(1)-CuCl_2]体系催化合成的PMMA第66-67页
   ·ATRP法合成末端功能化的聚苯乙烯(PSt-EBiB-La)研究第67-72页
     ·PSt-EBiB-La结构红外图谱分析第67-68页
     ·PSt-EBiB-La结构表面光电子能谱分析第68-69页
     ·PSt-EBiB-La三阶非线性性能测试第69-72页
第五章 结论第72-74页
参考文献第74-84页
致谢第84-85页
文章发表和录用第85页

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