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基于CuAAC和CRP构建新型并发反应(聚合)的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-40页
    1.1 “Click Chemistry”点击化学第10-27页
        1.1.1 “Click Chemistry”点击化学的概述第10-11页
        1.1.2 CuAAC点击反应的机理第11-14页
        1.1.3 CuAAC点击反应的催化条件第14-20页
        1.1.4 CuAAC点击反应的影响因素第20-22页
        1.1.5 CuAAC点击反应的应用第22-25页
        1.1.6 CuAAC点击聚合第25-27页
    1.2 可控/“活性”自由基聚合第27-39页
        1.2.1 氮氧稳定自由基聚合第28-29页
        1.2.2 可逆加成-断裂链转移聚合第29-32页
        1.2.3 原子转移自由基聚合第32-39页
    1.3 结合CuAAC和CRP的一锅法技术第39-40页
第二章 本论文的设计思路及研究内容第40-42页
第三章 电子转移调控的“CuAAC&CRP”并发聚合第42-68页
    3.1 引言第42-44页
    3.2 实验部分第44-55页
        3.2.1 试剂与原料第44-45页
        3.2.2 主要测试仪器第45-46页
        3.2.3 AB2型单体的合成第46-50页
        3.2.4 ABC型引发剂的合成第50-54页
        3.2.5 聚合物的制备第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-67页
        3.3.1 电子转移调控的CuAAC点击聚合第55-61页
        3.3.2 电子转移调控的“CuAAC&CRP”并发聚合第61-67页
    3.4 结论第67-68页
第四章 太阳光诱导、敞口的“CuAAC&ATRP”并发反应第68-91页
    4.1 引言第68-70页
    4.2 实验部分第70-75页
        4.2.1 试剂与原料第70-71页
        4.2.2 主要测试仪器第71页
        4.2.3 Cu(TX)2的合成第71-74页
        4.2.4 苄基叠氮(AMB)的合成第74页
        4.2.5 无氧条件下MMA的PET-ATRP第74页
        4.2.6 无氧条件下PMMA的扩链反应第74-75页
        4.2.7 敞口条件下MMA的PET-ATRP聚合第75页
        4.2.8 多嵌段序列结构共聚物的合成第75页
    4.3 结果与讨论第75-90页
        4.3.1 无氧条件下的PET-ATRP第75-81页
        4.3.2 敞口条件下的PET-ATRP第81-84页
        4.3.3 太阳光诱导、敞口的“CuAAC&ATRP”并发反应第84-88页
        4.3.4 序列可控多嵌段共聚物的制备第88-90页
    4.4 结论第90-91页
第五章 全文总结第91-93页
    5.1 全文小结第91-92页
    5.2 论文创新点第92页
    5.3 存在的问题与展望第92-93页
参考文献第93-114页
攻读硕士学位期间公开发表的论文第114-115页
致谢第115-116页

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