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自稳定沉淀聚合制备单分散苯乙烯/马来酸酐共聚物微球增长方式的研究

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自稳定沉淀聚合制备单分散苯乙烯/马来酸酐共聚物微球增长方式的研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-17 页
第一章 绪论第17-31 页
  · 单分散聚合物微球第17-24 页
    · 单分散聚合物微球的应用第17 页
    · 单分散聚合物微球的制备方法第17-24 页
      · 悬浮聚合法第18-19 页
      · 乳液聚合法第19 页
      · 种子聚合法第19-20 页
      · 分散聚合法第20-21 页
      · 沉淀聚合法第21-22 页
      · 微球成核及增长机理第22-24 页
  · 光引发聚合第24-26 页
    · 光引发剂第24-26 页
    · 膜表面光接枝活性聚合第26 页
    · 光引发溶液聚合第26 页
  · RAFT聚合体系第26-31 页
    · RAFT聚合机理第26-27 页
    · RAFT体系制备聚合物微球第27-31 页
第二章 本课题研究意义及创新性第31-33 页
  · 课题研究意义第31 页
  · 课题创新性第31-33 页
第三章 实验部分第33-45 页
  · 实验原料第33-34 页
  · 实验仪器第34 页
  · 实验装置图第34-35 页
    · 合成大分子引发剂PMA-ITXH装置图第34-35 页
    · 合成St/MAH共聚物微球的装置图第35 页
  · AIBN引发制备St/MAH共聚物微球体系第35-36 页
  · 大分子引发剂PMA-ITXH引发制备St/MAH共聚物微球体系第36-39 页
    · 大分子引发剂的合成第36-38 页
    · 大分子引发剂引发制备St/MAH共聚物微球第38-39 页
      · 以PMA-ITXH为引发剂考察不同溶剂对St/MAH共聚物微球形貌的影响第38 页
      · PMA-IYXH引发制备St/MAH共聚物微球中间过程系统研究第38-39 页
  · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球体系第39-42 页
    · RAFT试剂双硫代苯甲酸异丁酸已酯(EPDTB)合成第39 页
    · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球第39-42 页
      · 考察在不同溶剂中RAFT调控制备St/MAH共聚物微球反应体系稳定性第39-40 页
      · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球反应中间过程的系统研究第40-42 页
  · 测试与表征第42-45 页
    · 小分子及聚合物化学结构表征第42 页
    · 转化率测试第42-43 页
    · 聚合物分子量测试第43 页
    · 聚合物微球形貌表征第43 页
    · 聚合物微球平均粒径及粒径分布第43-45 页
第四章 结果与讨论第45-87 页
  · AIBN引发制备St/MAH共聚物微球体系第45-51 页
    · St/MAH转化率与时间的关系图第45-46 页
    · St/MAH共聚物微球不同时间的SEM图第46-47 页
    · St/MAH共聚物微球粒径与粒径分布与时间的关系图第47 页
    · 自稳定沉淀聚合制备单分散St/MAH共聚物微球证明第47-48 页
    · AIBN引发体系制备单分散St/MAH共聚物微球增长方式探讨第48-51 页
    · AIBN引发制备单分散St/MAH共聚物微球小结第51 页
  · 大分子引发剂PMA-ITXH引发制备St/MAH共聚物微球体系第51-69 页
    · 大分子引发剂合成第51-59 页
      · 大分子引发剂合成机理第51-52 页
      · 单体的选择第52-53 页
      · 大分子引发剂的表征第53-55 页
        · 大分子引发剂的提纯第53 页
        · 大分子引发剂的表征第53-55 页
      · 溶剂对大分子引发剂的影响第55-57 页
      · 引发剂浓度对大分子引发剂的影响第57-58 页
      · 反应时间对大分子引发剂的影响第58 页
      · 合成大分子引发剂小结第58-59 页
    · 大分子引发剂制备St/MAH共聚物微球第59-67 页
      · 大分子引发剂再引发St/MAH共聚机理第59 页
      · 大分子引发剂再引发特性第59 页
      · 单体浓度的选择第59-60 页
      · 反应温度的选择第60 页
      · 反应溶剂的选择第60-61 页
      · 大分子引发剂PMA-ITXH引发合成St/MAH共聚物微球的表征第61-63 页
      · 大分子引发剂再引发制备St/MAH共聚物微球中间过程研究第63-67 页
        · St/MAH转化率与时间的关系第64 页
        · St/MAH共聚物微球不同时间的SEM图第64-66 页
        · St/MAH共聚物微球分子量与时间的关系第66-67 页
        · 大分子引发剂引发制备单分散St/MAH共聚物微球证明第67 页
    · 大分子引发剂引发制备单分散St/MAH共聚物微球增长方式的探讨第67-68 页
    · 大分子引发剂引发制备单分散St/MAH共聚物微球小结第68-69 页
    · 大分子引发剂引发制备单分散St/MAH共聚物微球局限性第69 页
  · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球体系第69-87 页
    · RAFT试剂(EPDTB)的表征第70 页
    · RAFT试剂调控制备St/MAH共聚物微球第70-85 页
      · RAFT体系合成PSMA表征第70-72 页
      · 不同溶剂对RAFT体系合成PSMA稳定性讨论第72-73 页
      · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球体系中间过程研究第73-85 页
        · 成核后加RAFT体系制备St/MAH共聚物微球第73-77 页
        · 反应起始加RAFT体系制备St/MAH共聚物微球第77-80 页
        · 微球Ⅰ种子沉淀聚合第80-83 页
        · 微球Ⅱ种子沉淀聚合第83-85 页
    · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球增长方式的探讨第85 页
    · RAFT调控制备St/MAH共聚物微球小结第85-87 页
第五章 结论第87-89 页
参考文献第89-95 页
致谢第95-97 页
研究成果及发表的学术论文第97-99 页
作者与导师简介第99-100 页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第100-102页

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