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亲水/亲油多孔材料的制备

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亲水/亲油多孔材料的制备
论文目录
 
摘要第1-5 页
ABSTRACT第5-10 页
第一章 绪论第10-36 页
  第·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·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·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·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·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·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·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·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·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·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

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