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偏氯乙烯共聚物的胶束化行为及模板法制备多级多孔炭

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 前言第13-15页
2 文献综述第15-26页
    2.1 多级多孔炭的制备第15-20页
        2.1.1 模板法第15-19页
        2.1.2 模板/活化耦合法第19-20页
        2.1.3 无模板法第20页
    2.2 两亲性嵌段共聚物的胶束化及其在多孔炭制备中的模板作用第20-24页
        2.2.1 两亲性嵌段共聚物胶束的制备第20-22页
        2.2.2 两亲性嵌段共聚物胶束化行为的调控第22-23页
        2.2.3 以两亲性嵌段共聚物胶束为模板制备多孔炭第23-24页
    2.3 多孔炭材料的吸附特性第24-25页
    2.4 课题的提出第25-26页
3 偏氯乙烯聚合物仲孔氧化硅复合材料及多孔炭的制备第26-41页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-28页
        3.2.1 实验原料第26页
        3.2.2 VDC聚合物/中孔氧化硅复合材料的制备第26-27页
        3.2.4 VDC聚合物/中孔氧化硅复合材料的碳化第27页
        3.2.5 炭化材料的刻蚀第27-28页
        3.2.6 材料结构和性能表征第28页
    3.3 结果与讨论第28-40页
        3.3.1 引发剂种类对制备VDC-VC共聚物/中孔氧化硅复合材料的影响第28-29页
        3.3.2 聚合时间对中孔氧化硅存在下VDC-VC共聚转化率的影响第29页
        3.3.3 中孔氧化硅含量对VDC-VC共聚转化率的影响第29-30页
        3.3.4 VDC聚合物/中孔氧化硅复合材料及多孔炭的结构分析第30-32页
        3.3.5 VDC聚合物/SBA15复合材料及其多孔炭的形态第32-35页
        3.3.6 VDC聚合物/中孔氧化硅复合材料及其多孔炭的孔隙结构分析第35-38页
        3.3.7 VDC-VC共聚物基多孔炭吸附能力的测定第38-40页
    3.4 小结第40-41页
4 亲水改性偏氯乙烯嵌段共聚物的胶束化行为第41-57页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-44页
        4.2.1 实验原料第41页
        4.2.2 小分子RAFT试剂的合成第41-42页
        4.2.3 RAFT溶液聚合制备亲水改性聚偏氯乙烯嵌段共聚物第42-43页
        4.2.4 亲水改性聚偏氯乙烯共聚物的胶束化第43页
        4.2.6 测试与表征第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-56页
        4.3.1 聚偏氯乙烯-聚乙二醇嵌段共聚物的合成及胶束化行为第44-50页
        4.3.2 聚偏氯乙烯-聚丙烯酸嵌段共聚物合成及胶束化行为第50-54页
        4.3.3 聚偏氯乙烯-聚丙烯酸嵌段共聚物胶束的pH响应性第54-56页
    4.4 小结第56-57页
5 基于亲水改性聚偏氯乙烯嵌段共聚物模板作用的多孔炭的制备第57-66页
    5.1 引言第57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 实验原料第57-58页
        5.2.2 预聚酚醛树脂的制备第58页
        5.2.3 以两亲性嵌段共聚物为软模板制备酚醛树脂基多孔炭第58页
        5.2.4 测试与表征第58页
    5.3 结果与讨论第58-64页
        5.3.1 酚醛树脂基多孔炭组成结构的分析第58-60页
        5.3.2 酚醛树脂基多孔炭的形貌第60-63页
        5.3.3 酚醛树脂基多孔炭的孔隙结构第63-64页
    5.4 小结第64-66页
6. 结论与展望第66-68页
参考文献第68-71页
作者简介第71页

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