中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-33页 |
1 引言 | 第12-33页 |
1.1 富勒烯的化学物理性质及其潜在应用 | 第12-14页 |
1.2 C_(60)化高分子的制备 | 第14-28页 |
1.3 富勒烯高分子衍生物的功能应用开发 | 第28-30页 |
1.4 C_(60)及其衍生物为聚合反应催化剂 | 第30-31页 |
1.5 课题的提出及研究意义 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-39页 |
2.1 原料、试剂及其精制 | 第33-34页 |
2.2 催化剂的制备 | 第34-36页 |
2.3 聚合反应方法 | 第36-37页 |
2.4 聚合物的表征 | 第37-39页 |
第三章 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯聚合 | 第39-57页 |
3.1 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发苯乙烯聚合 | 第39-49页 |
3.1.1 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发苯乙烯聚合反应机理的讨论 | 第39-44页 |
3.1.2 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发苯乙烯聚合条件的影响 | 第44-48页 |
3.1.3 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发苯乙烯聚合动力学研究 | 第48-49页 |
3.2 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发甲基丙烯酸甲酯聚合 | 第49-50页 |
3.3 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯嵌段共聚物的合成 | 第50-51页 |
3.4 富勒烯化聚苯乙烯的结构分析 | 第51-56页 |
3.5 C_(60)化聚苯乙烯的光导性初探 | 第56-57页 |
第四章 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发体系制备C_(60)化学键合的聚N-乙烯基咔唑 | 第57-67页 |
4.1 C_(60)Cl_(20)单组分引发剂合成C_(60)化PVK及其结构分析 | 第57-61页 |
4.2 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy三组分催化剂合成C_(60)化PVK | 第61-67页 |
4.2.1 聚合反应 | 第61-63页 |
4.2.2 聚合物结构分析 | 第63-64页 |
4.2.3 P(VK-b-MMA)嵌段共聚物的合成 | 第64-65页 |
4.2.4 C_(60)Cl_(20)/CuCl/Bpy引发乙烯基咔唑聚合机理的讨论 | 第65-66页 |
4.2.5 C_(60)—PVK光导性初探 | 第66-67页 |
第五章 C_(60)Cl_(20)/Ni(naph)_2/P(Ph)_3引发St,MMA的活性自由基聚合 | 第67-77页 |
5.1 CCl_4/Ni(naph)_2/P(Ph)_3引发苯乙烯聚合机理讨论 | 第67-71页 |
5.2 C_(60)Cl_(20)引发St和MMA的自由基聚合 | 第71-74页 |
5.2.1 C_(60)-PSt的制备 | 第71-73页 |
5.2.2 C_(60)-PMMA的制备 | 第73-74页 |
5.3 C_(60)-PSt和C_(60)-PMMA的紫外光谱分析 | 第74-76页 |
5.4 富勒烯化聚合物溶液的光学性质的讨论 | 第76-77页 |
第六章 C_(60)Cl_(20)在正丁基锂引发苯乙烯、丁二烯阴离子聚合中的偶联作用 | 第77-89页 |
6.1 C_(60)Cl_(20)在正丁基锂引发苯乙烯、丁二烯阴离子聚合中的偶联反应 | 第77-85页 |
6.1.1 偶联剂用量对偶联反应的影响 | 第77-82页 |
6.1.2 偶联反应时间对偶联反应的影响 | 第82页 |
6.1.3 偶联反应温度对偶联反应的影响 | 第82-83页 |
6.1.4 偶联剂加入方式对偶联反应的影响 | 第83-85页 |
6.2 C_(60)Cl_(20)偶联聚苯乙烯活性链所得偶联产物的结构表征 | 第85-88页 |
6.2.1 偶联产物的紫外光谱表征 | 第85页 |
6.2.2 偶联产物的红外光谱表征 | 第85-87页 |
6.2.3 偶联产物的双检测GPC谱图 | 第87-88页 |
6.3 偶联反应机理 | 第88-89页 |
第七章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-102页 |
附录 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |