亲水/亲油多孔材料的制备
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-36页 |
第1.1节 浓乳液聚合 | 第10-18页 |
·浓乳液的定义 | 第10页 |
·乳液聚合的分类 | 第10-11页 |
·浓乳液的制备方法 | 第11-12页 |
·浓乳液聚合的特点 | 第12-14页 |
·聚合速率 | 第12-13页 |
·乳胶粒子尺寸及分布 | 第13页 |
·设备的利用率较高,成本较低 | 第13页 |
·易于后处理 | 第13-14页 |
·聚合物分子量较高 | 第14页 |
·浓乳液形成的影响因素 | 第14-15页 |
·单体本身的性质 | 第14页 |
·乳化剂的影响 | 第14-15页 |
·分散相体积分数 | 第15页 |
·温度 | 第15页 |
·浓乳液聚合的应用 | 第15-17页 |
·亲水-疏水复合材料 | 第16页 |
·增韧聚合物 | 第16页 |
·固体微胶囊 | 第16页 |
·SIPN粉状树脂 | 第16-17页 |
·分离膜的制备 | 第17页 |
·日常应用 | 第17页 |
·浓乳液聚合制备多孔材料 | 第17-18页 |
第1.2节 多孔材料 | 第18-24页 |
·多孔材料的概述 | 第18页 |
·多孔材料的制备方法 | 第18-21页 |
·乳液模板法 | 第18-20页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20页 |
·水热合成法 | 第20页 |
·其他合成方法 | 第20-21页 |
·多孔材料的开发 | 第21-22页 |
·多孔材料的应用 | 第22-24页 |
·高选择性吸附材料 | 第22页 |
·分离介质及功能性载体材料 | 第22-23页 |
·在高分子合成中的应用 | 第23页 |
·在生物医药的应用 | 第23页 |
·在吸声材料方面的应用 | 第23-24页 |
·多孔材料的研究与发展 | 第24页 |
第1.3节 智能高分子材料 | 第24-31页 |
·概述 | 第24-25页 |
·智能高分子材料的类别 | 第25-26页 |
·智能高分子材料的研究进展 | 第26-31页 |
·智能水凝胶 | 第26-28页 |
·刺激响应性药物释放体系 | 第28-29页 |
·智能膜材 | 第29页 |
·生物材料表面智能化 | 第29-30页 |
·智能开关膜 | 第30-31页 |
·智能高分子材料的前景 | 第31页 |
第1.4节 两亲性聚合物 | 第31-34页 |
·两亲性聚合物的定义和分类 | 第31-32页 |
·两亲性聚合物的合成 | 第32-33页 |
·化学改性 | 第32-33页 |
·化学合成 | 第33页 |
·两亲性聚合物的研究现状 | 第33-34页 |
第1.5节 课题提出的目的及意义 | 第34-36页 |
第二章 实验部分 | 第36-40页 |
第2.1节 实验试剂与仪器 | 第36页 |
·实验试剂 | 第36页 |
·实验仪器 | 第36页 |
第2.2节 实验方案 | 第36-37页 |
·浓乳液法制备多孔聚苯乙烯基体 | 第36-37页 |
·丙烯酰胺在聚苯乙烯基体中的合成 | 第37页 |
第2.3节 产物的表征 | 第37-40页 |
·断面形态观察 | 第37页 |
·孔分布的测定 | 第37页 |
·吸水率的测定 | 第37-38页 |
·水蒸气渗透能力的测定 | 第38-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-60页 |
第3.1节 PS基体的制备与研究 | 第40-43页 |
·PS多孔基体的形成 | 第40-41页 |
·温度对体系的影响 | 第41页 |
·乳化剂用量对泡孔尺寸的影响 | 第41-42页 |
·乳液浓度对泡孔结构的影响 | 第42-43页 |
第3.2节 PS/PAM复合材料的制备与研究 | 第43-60页 |
·PS/PAM复合材料的制备工艺控制 | 第43-45页 |
·PS基体对复合材料的影响 | 第45-53页 |
·SEM观察结果 | 第45-46页 |
·MIP实验结果 | 第46-53页 |
·AM溶液浓度对复合材料的影响 | 第53-60页 |
·SEM观察结果 | 第53-54页 |
·吸水性实验结果 | 第54-56页 |
·水蒸气渗透能力 | 第56-60页 |
第四章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第70-72页 |
作者及导师简介 | 第72-73页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第73-74页 |