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MAA/MMA梯度共聚物的链结构定制与性能研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-15页
第一章 绪论第15-17页
第二章 文献综述第17-52页
   ·梯度共聚物第17-29页
     ·梯度共聚物结构第17-18页
     ·梯度共聚物性能及用途第18-29页
   ·自由基(共)聚合第29-36页
     ·自由基聚合第29-32页
     ·自由基共聚合第32-36页
   ·可控/活性自由基聚合(CLRP)第36-49页
     ·氮氧自由基调控聚合(NMP)第36-37页
     ·可逆加成-断裂链转移(RAFT)自由基聚合第37-38页
     ·原子转移自由基聚合(ATRP)第38-44页
     ·CLRP合成的聚合物链结构第44-48页
     ·CLRP在梯度共聚物合成中的应用第48-49页
   ·课题的提出第49-52页
第三章 tBMA和MMA的ATRcoP动力学研究第52-65页
   ·引言第52页
   ·实验第52-54页
     ·原料规格及精制第52页
     ·间歇ATRcoP第52-53页
     ·分析与表征方法第53-54页
   ·ATRcoP本征动力学模型的建立与仿真计算第54-58页
     ·动力学模型的建立第54-57页
     ·仿真计算第57-58页
   ·结果与讨论第58-64页
     ·CuCl/dnNbpy催化体系对ATRP的可控性第58-59页
     ·动力学参数的确定第59-62页
     ·tBMA与MMA的ATRcoP的仿真计算第62-64页
   ·小结第64-65页
第四章 MAA/MMA梯度共聚物的链结构定制第65-87页
   ·引言第65页
   ·实验第65-68页
     ·原料规格及精制第65页
     ·半连续ATRcoP第65-67页
     ·P(tBMA-grad-MMA)的水解第67-68页
     ·P(MAA-grad-MMA)的酯化第68页
     ·分析与表征方法第68页
   ·半连续ATRcoP过程模型的建立第68-71页
     ·半连续反应器模型第68-69页
     ·半连续ATRcoP过程模型第69-71页
   ·结果与讨论第71-85页
     ·P(tBMA-grad-MMA)的制备第71-82页
     ·P(MAA-grad-MMA)的制备第82-84页
     ·P(MAA-grad-MMA)的酯化第84-85页
   ·小结第85-87页
第五章 MAA/MMA梯度共聚物水溶液性能研究第87-123页
   ·引言第87页
   ·实验第87-89页
     ·原料第87页
     ·P(MAA-grad-MMA)水溶液的制备第87-88页
     ·电势滴定第88页
     ·细乳液的制备第88页
     ·分析与表征方法第88-89页
   ·结果与讨论第89-121页
     ·P(MAA-grad-MMA)溶液的透光率第89-91页
     ·P(MAA-grad-MMA)胶束形状与大小第91-100页
     ·P(MAA-grad-MMA)的链构象第100-104页
     ·P(MAA-grad-MMA)的酸解离常数第104-108页
     ·P(MAA-grad-MMA)的表面活性第108-113页
     ·应用——细乳液稳定剂第113-121页
   ·小结第121-123页
第六章 MAA/MMA梯度共聚物膜性能研究第123-137页
   ·引言第123页
   ·实验第123-124页
     ·原料第123-124页
     ·P(MAA-grad-MMA)膜的制备第124页
     ·分析与表征方法第124页
   ·结果与讨论第124-136页
     ·梯度共聚物的热性能第125-128页
     ·P(MAA-grad-MMA)自组装膜第128-136页
   ·小结第136-137页
第七章 结论和创新点第137-140页
   ·主要结论第137-138页
   ·主要创新点第138-140页
参考文献第140-154页
附录:符号说明第154-157页
作者简介第157页

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