摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 活性/可控自由基聚合 | 第14-16页 |
1.2.1 活性聚合 | 第14-15页 |
1.2.2 原子转移自由基聚合 | 第15页 |
1.2.3 氮氧稳定自由基聚合 | 第15页 |
1.2.4 可逆加成-断裂链转移聚合 | 第15-16页 |
1.3 聚合物微球的制备方法 | 第16-25页 |
1.3.1 乳液聚合 | 第17-19页 |
1.3.2 悬浮聚合 | 第19-20页 |
1.3.3 沉淀聚合 | 第20页 |
1.3.4 分散聚合 | 第20-25页 |
1.3.4.1 两步分散聚合 | 第21-22页 |
1.3.4.2 RAFT分散聚合 | 第22-25页 |
1.4 聚合物微球的应用 | 第25-26页 |
1.5 本文研究内容 | 第26-27页 |
第二章 RAFT光分散聚合合成单分散PMMA微球 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验步骤 | 第29页 |
2.2.3 测试与表征 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 RAFT光分散聚合的机理研究 | 第29-31页 |
2.3.2 RAFT试剂浓度对微球的影响 | 第31-32页 |
2.3.3 分散剂浓度对微球的影响 | 第32-33页 |
2.3.4 光引发剂浓度对微球的影响 | 第33-35页 |
2.3.5 单体浓度对微球的影响 | 第35-36页 |
2.3.6 反应介质对微球的影响 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 RAFT光分散聚合合成羧基功能化PMMA微球 | 第39-55页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 实验原料及仪器 | 第39-41页 |
3.2.2 RAFT光分散聚合制备羧基功能化PMMA微球 | 第41页 |
3.2.3 Ag/PMMA复合微球的制备 | 第41页 |
3.2.4 测试与表征 | 第41-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-54页 |
3.3.1 RAFT光分散聚合合成羧基功能化PMMA微球的影响因素 | 第42-49页 |
3.3.1.1 RAFT试剂浓度 | 第42-44页 |
3.3.1.2 光引发剂浓度 | 第44-45页 |
3.3.1.3 稳定剂浓度 | 第45-47页 |
3.3.1.4 反应介质的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 RAFT光分散聚合合成羧基功能化微球的机理 | 第49-50页 |
3.3.3 羧基功能化PMMA微球表面羧基含量 | 第50-52页 |
3.3.4 Ag/PMMA复合微球的表征 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 RAFT光分散聚合合成单分散聚甲基丙烯酸缩水甘油酯微球 | 第55-73页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-58页 |
4.2.1 实验原料及仪器 | 第55-57页 |
4.2.2 RAFT光分散聚合合成PGMA微球 | 第57页 |
4.2.3 氨基功能化PGMA微球的制备 | 第57页 |
4.2.4 Au/PGMA复合微球的制备 | 第57页 |
4.2.5 共价交联微胶囊的制备 | 第57页 |
4.2.6 测试与表征 | 第57-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-71页 |
4.3.1 反应条件对RAFT光分散聚合的影响 | 第58-63页 |
4.3.1.1 RAFT试剂浓度的影响 | 第58-59页 |
4.3.1.2 光引发剂浓度的影响 | 第59-60页 |
4.3.1.3 稳定剂浓度的影响 | 第60-62页 |
4.3.1.4 单体浓度的影响 | 第62页 |
4.3.1.5 分散介质的影响 | 第62-63页 |
4.3.2 反应动力学的研究 | 第63-64页 |
4.3.3 氨基功能化PGMA微球的表征 | 第64-66页 |
4.3.4 Au/PGMA复合微球的表征 | 第66-68页 |
4.3.4.1 Au/PGMA复合微球的形貌表征 | 第66-67页 |
4.3.4.2 Au/PGMA复合微球的催化性能 | 第67-68页 |
4.3.5 共价交联微胶囊的表征 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-87页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第87-90页 |
致谢 | 第90页 |