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 |