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协同ATRP、点击化学及超临界二氧化碳技术制备基于水凝胶和聚苯胺的复合材料

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协同ATRP、点击化学及超临界二氧化碳技术制备基于水凝胶和聚苯胺的复合材料
论文目录
 
摘要第1-8 页
Abstract第8-18 页
第一章 绪论第18-55 页
  · 水凝胶第18-26 页
    · 水凝胶的概念第18 页
    · 水凝胶的交联第18-19 页
    · 水凝胶的组分第19-20 页
    · 水凝胶的合成第20-21 页
    · 水凝胶的性质第21 页
    · 智能水凝胶的研究进展第21-24 页
    · 穿网络水凝胶第24 页
    · 纳米复合水凝胶第24-25 页
    · 水凝胶的应用第25-26 页
  · 聚苯胺及其复合材料第26-33 页
    · 导电聚合物的概念第26 页
    · 聚苯胺的结构第26-28 页
    · 聚苯胺的合成第28-29 页
    · 聚苯胺的可溶性和增塑性第29-30 页
    · 聚苯胺的掺杂第30-31 页
    · 基于聚苯胺的复合材料研究进展第31-32 页
    · 聚苯胺复合材料的应用第32-33 页
  · 超临界二氧化碳(scCO_2)第33-41 页
    · scCO_2的概念第33-34 页
    · 聚合物的溶解第34 页
    · 聚合物的溶胀和扩散第34-35 页
    · 产物纯化第35 页
    · 控制反应速度第35 页
    · 应用CO_2的局限性及其改进措施第35 页
    · scCO_2在聚合物材料制备中的应用第35-38 页
    · scCO_2微乳液第38-41 页
  · 原子转移自由基聚合(ATRP)第41-47 页
    · ATRP的概念第41 页
    · ATRP聚合机理第41-42 页
    · ATRP反应体系的研究进展第42-47 页
  · 点击化学第47-52 页
    · 点击化学的概念第47 页
    · 点击化学反应的机理第47-48 页
    · 点击化学在聚合物中的应用第48-52 页
  · 课题研究的内容、目的和意义第52-53 页
  · 论文的创新点第53-55 页
第二章 应用ATRP合成PVAc-b-PDMAEMA和以此为稳定剂在scCO_2.中制备凝胶微球以及在水凝胶薄膜上沉积聚苯胺第55-81 页
  · 引言第55-56 页
  · 实验部分第56-58 页
    · 实验原料第56 页
    · 合成与制备第56-57 页
    · 结构表征和性能测试第57-58 页
  · 结果和讨论第58-79 页
    · PVAc-b-PDMAEMA的合成设计思路第58-59 页
    · PVAc-CCl_3的化学结构分析和表征第59-62 页
    · PVAc-b-PDMAEMA的化学结构分析和表征第62-65 页
    · 凝胶微球种类对scCO_2中分散聚合效果的影响第65-66 页
    · 稳定剂含量对scCO_2中分散聚合效果的影响第66-68 页
    · 稳定剂结构对scCO_2中分散聚合效果的影响第68-72 页
    · 自支撑水凝胶微球薄膜HMM的制备第72-73 页
    · scCO_2中HMM上沉积聚苯胺的反应过程模型第73-74 页
    · scCO_2中聚苯胺分散的可行性探讨第74-78 页
    · HMM-PANI薄膜的结构表征第78-79 页
  · 本章小结第79-81 页
第三章 H_2O/scCO_2反相乳液中制备PANI-MMT复合材料第81-98 页
  · 引言第81-83 页
  · 实验部分第83-84 页
    · 实验原料第83 页
    · 合成与制备第83-84 页
    · 结构表征和性能测试第84 页
  · 结果和讨论第84-97 页
    · H_2O/CO_2反相乳液中苯胺的聚合场所第84-86 页
    · scCO_2中合成的聚苯胺形态和结构分析第86-88 页
    · 含蒙脱土反相乳液稳定的模型第88-89 页
    · 有机改性蒙脱土层间化学环境的分析第89-91 页
    · 聚苯胺-蒙脱土复合材料的插层效果分析第91-93 页
    · 聚苯胺-蒙脱土复合材料的结构状态分析第93-95 页
    · 聚苯胺-蒙脱土复合材料的热稳定性分析第95-97 页
    · 聚苯胺-蒙脱土复合材料的导电性分析第97 页
  · 本章小结第97-98 页
第四章 应用ATRP合成三臂刷状聚合物和以此为表面活性剂在H_2O/scCO_2反相乳液中制备CS-g-PAMPS及其与PANI-FMMT复合制备高强度水凝胶第98-126 页
  · 引言第98-100 页
  · 实验部分第100-103 页
    · 实验原料第100 页
    · 合成与制备第100-102 页
    · 结构表征和性能测试第102-103 页
  · 结果和讨论第103-125 页
    · 三臂刷状含氟侧链季铵聚合物(PF-PHEMA)_3-TAI-Q的合成设计思路第103-104 页
    · TAI的化学结构表征第104-105 页
    · (PHEMA)_3-TAI的化学结构表征第105-106 页
    · 全氟辛酰氯的化学结构表征第106-107 页
    · (PF-PHEMA)_3-TAI-Q的化学结构表征第107-111 页
    · Ce~(4+)引发壳聚糖接枝的机理第111-112 页
    · 反相胶束第112-114 页
    · 增溶因子W~m_0对H_2O/CO_2反相乳液中接枝反应的影响第114-116 页
    · scCO_2压力对H_2O/CO_2反相乳液中接枝反应的影响第116-117 页
    · CS-g-PAMPS的结构和形态表征第117-118 页
    · CS-g-PAMPS/PANI-FMMT复合水凝胶的导电性能和力学性能第118-123 页
    · 弹性理论的解释——水凝胶交联密度的估算第123-124 页
    · CS-g-PAMPS/PANI-FMMT复合水凝胶的溶胀性能第124-125 页
  · 本章小结第125-126 页
第五章 应用点击化学合成表面预负载苯胺的尼龙纤维和以此为基材在scCO_2中原位包覆聚苯胺和CMC水凝胶第126-160 页
  · 引言第126-127 页
  · 实验部分第127-131 页
    · 实验原料第127 页
    · 合成与制备第127-130 页
    · 结构表征和性能测试第130-131 页
  · 结果和讨论第131-158 页
    · 尼龙纤维表面点击联结苯胺单体的反应设计思路第131-132 页
    · 改性尼龙纤维表面化学组分的表征第132-134 页
    · 取代樟脑磺酸-苯胺盐化学结构的表征第134-135 页
    · 点击反应后纤维表面化学物质形态的确认第135-141 页
    · 全氟壬烯氧基苯磺酸的合成设计思路第141-142 页
    · 全氟壬烯氧基苯酚醚PFNBE的合成反应机理第142-143 页
    · 氯磺酸含量对全氟壬烯氧基苯磺酸PFNOBSA合成产率的影响第143-144 页
    · PFNBE和PFNOBSA的化学结构表征第144-146 页
    · scCO_2中尼龙纤维包覆聚苯胺传质过程模型的构建第146-148 页
    · 尼龙纤维上包覆聚苯胺影响因素的分析第148-152 页
    · 聚苯胺-尼龙复合纤维形态结构的观察第152-157 页
    · scCO_2介质中聚苯胺-尼龙纤维包覆CMC水凝胶第157-158 页
  · 本章小结第158-160 页
第六章 应用点击化学合成四枝状含氟链双季铵盐和以此为表面活性剂在H_2O/scCO_2反相乳液中玻璃基片上层层自组装导电水凝胶膜第160-192 页
  · 引言第160-161 页
  · 实验部分第161-166 页
    · 实验原料第161-162 页
    · 合成与制备第162-166 页
    · 结构表征和性能测试第166 页
  · 结果和讨论第166-191 页
    · scCO_2中玻璃基片上自组装水凝胶-聚苯胺层反应的设计思路第166-167 页
    · 四枝状Gemini型含氟表面活性剂的点击反应合成思路第167-169 页
    · EDTA四丙炔酯的化学结构表征第169-170 页
    · 全氟辛基叠氮乙烷的化学结构表征第170-171 页
    · 点击反应产物及其季铵盐的化学结构表征第171-172 页
    · 点击化学合成亲水-亲CO_2两性表面活性剂的优势第172-173 页
    · 嵌段共聚物PSS-b-PFOMA的分子设计第173 页
    · PS-Br和PS-b-PFOMA以及PSS-b-PFOMA的化学结构表征第173-178 页
    · 功能化GS的表面化学成分表征第178-181 页
    · 功能化GS的表面形态结构解析第181-188 页
    · 功能化GS的表面功能性质检测第188-191 页
  · 本章小结第191-192 页
第七章 应用ATRP技术合成β环糊精-PMMA-r-PFPMA和以此为稳定剂与交联剂在scCO_2中分散聚合PtBMA弱凝胶微球和聚苯胺复合微球第192-210 页
  · 引言第192-193 页
  · 实验部分第193-197 页
    · 实验原料第193-194 页
    · 合成与制备第194-196 页
    · 结构表征和性能测试第196-197 页
  · 结果和讨论第197-209 页
    · 功能微球制备的设计思路第197-198 页
    · β-CD-Br的化学结构表征第198-199 页
    · β-CD-PMMA-r-PFPMA的化学结构表征第199-202 页
    · PtBMA微球的形态性能分析第202-205 页
    · PtBMA(PAAc)微球的弱交联特质和PANI中空微球的结构考察第205-209 页
  · 本章小结第209-210 页
第八章 应用点击化学和scCO_2介质合成表面接枝PAAc链段的四针状氧化锌晶须微粒第210-229 页
  · 引言第210-211 页
  · 实验部分第211-214 页
    · 实验原料第211 页
    · 合成与制备第211-214 页
    · 结构表征和性能测试第214 页
  · 结果和讨论第214-227 页
    · T-ZnO_W表面接枝PAAc聚合物链的反应设计思路第214-215 页
    · Pg-O-Br和Pg-PtBA的化学结构表征第215-218 页
    · 功能化T-ZnO_W的化学结构表征第218-219 页
    · scCO_2中T-ZnO_W表面的溶胶-凝胶化反应第219-221 页
    · 点击反应结果的确认第221-224 页
    · 点击反应产物结构性能的考察第224-227 页
  · 本章小结第227-229 页
第九章 应用点击化学合成梳形两亲聚合物和以此为模板剂在CO_2/H_2O正相乳液中合成多孔水凝胶及在scCO_2中制备聚苯胺-水凝胶渐变复合材料第229-261 页
  · 引言第229-230 页
  · 实验部分第230-234 页
    · 实验原料第230 页
    · 合成与制备第230-234 页
    · 结构表征和性能测试第234 页
  · 结果和讨论第234-259 页
    · scCO_2中以梳形聚合物为模板PAAc-gel的制备设计思路第234-236 页
    · PVAc-r-PPA和PDMAEMA-r-PPA的化学结构表征第236-240 页
    · PVAc-N_3和PDMAEMA-N_3的化学结构表征第240-245 页
    · 点击反应合成梳形聚合物的结构分析和性能考察第245-252 页
    · CO_2/H_2O乳液模板制备PAAc-gel多孔形态的表征第252-254 页
    · scCO_2中苯胺对PAAc-gel的渗透聚合第254-259 页
  · 本章小结第259-261 页
第十章 全文总结和工作展望第261-264 页
参考文献第264-287 页
致谢第287-289 页
攻读博士学位期间撰写的论文与公开的发明专利第289-290 页

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