前言 | 第1-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 溶聚丁苯橡胶国内外发展状况 | 第10-12页 |
1.3 SSBR的应用 | 第12-13页 |
1.4 SSBR的主链结构 | 第13-17页 |
1.4.1 苯乙烯和乙烯基的质量分数 | 第13-14页 |
1.4.2 顺、反式1,4结构质量分数 | 第14页 |
1.4.3 苯乙烯嵌段 | 第14页 |
1.4.4 相对分子质量及相对分子质量分布 | 第14-15页 |
1.4.5 元结构 | 第15页 |
1.4.6 集成橡胶 | 第15页 |
1.4.7 调节剂 | 第15-17页 |
1.5 SSBR的末端改性技术 | 第17-20页 |
1.5.1 SSBR的端基偶联技术 | 第17-19页 |
1.5.2 含氮化合物末端改性SSBR | 第19-20页 |
1.5.3 含硅化合物末端改性SSBR | 第20页 |
1.6 官能化引发剂 | 第20-28页 |
1.6.1 醚类有机锂化合物 | 第21页 |
1.6.2 胺类有机锂化合物 | 第21-27页 |
1.6.2.1 伯胺保护类引发剂 | 第21-22页 |
1.6.2.2 叔胺类引发剂 | 第22-24页 |
1.6.2.3 氨基锂类引发剂 | 第24-27页 |
1.6.3 含锡有机锂化合物 | 第27-28页 |
1.6.4 多官能化有机锂化合物 | 第28页 |
1.7 本论文主要研究工作 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-33页 |
2.1 主要原料 | 第30页 |
2.2 实验方法 | 第30-31页 |
2.2.1 含氮有机锂引发剂的合成 | 第30-31页 |
2.2.2 聚合实验 | 第31页 |
2.3 测试与分析 | 第31-33页 |
第三章 结果与讨论 | 第33-60页 |
3.1 含氮有机锂引发剂的合成及表征 | 第33-37页 |
3.1.1 N-Li引发剂的合成方法 | 第33页 |
3.1.2 N-Li引发剂在环己烷中的溶解性能 | 第33页 |
3.1.3 N-Li引发剂合成反应速率的研究 | 第33-35页 |
3.1.4 聚合物末端官能团结构的验证 | 第35-37页 |
3.2 调节剂对丁二烯、苯乙烯聚合动力学的影响 | 第37-44页 |
3.2.1 调节剂对丁二烯均聚动力学的影响 | 第37-41页 |
3.2.1.1 LHMI引发时调节剂对丁二烯均聚动力学的影响 | 第37-39页 |
3.2.1.2 反应机理的探讨 | 第39-40页 |
3.2.1.3 LPY引发时调节剂对丁二烯均聚动力学的影响 | 第40-41页 |
3.2.1.4 原位聚合时调节剂对丁二烯均聚动力学的影响 | 第41页 |
3.2.2 调节剂对苯乙烯均聚动力学的影响 | 第41-44页 |
3.2.3 调节剂对丁苯共聚动力学的影响 | 第44页 |
3.3 温度对丁二烯、苯乙烯聚合动力学的影响 | 第44-49页 |
3.3.1 温度对丁二烯均聚动力学的影响 | 第44-48页 |
3.3.1.1 LHMI引发时温度对丁二烯均聚动力学的影响 | 第44-46页 |
3.3.1.2 LPY引发时温度对丁二烯均聚动力学的影响 | 第46-47页 |
3.3.1.3 原位聚合时温度对丁二烯均聚动力学的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 温度对苯乙烯均聚动力学的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 温度对丁苯共聚动力学的影响 | 第49页 |
3.4 调节剂对丁二烯、苯乙烯聚合物中1,2-结构的影响 | 第49-53页 |
3.4.1 LHMI引发时调节剂对丁二烯均聚物中1,2-结构的影响 | 第49-51页 |
3.4.2 LPY引发时调节剂对丁二烯均聚物中1,2-结构的影响 | 第51页 |
3.4.3 原位聚合时调节剂对丁二烯均聚物中1,2-结构的影响 | 第51-52页 |
3.4.4 LHMI引发时调节剂对丁苯共聚物中1,2-结构的影响 | 第52-53页 |
3.5 调节剂对苯乙烯结合量的影响 | 第53页 |
3.6 表观竞聚率的求取 | 第53-55页 |
3.7 共聚物组成分布的求取 | 第55-56页 |
3.8 共聚反应动力学的计算 | 第56-58页 |
3.9 HMI的链转移能力研究 | 第58页 |
3.10 LHMI引发时丁苯胶的力学性能 | 第58-60页 |
第四章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66页 |