致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-13页 |
目次 | 第13-18页 |
1 绪论 | 第18-53页 |
·纳米材料概述 | 第18-21页 |
·纳米材料的主要类别 | 第18-19页 |
·纳米材料的结构特性及基本理化性质 | 第19-20页 |
·纳米微粒的表面改性 | 第20-21页 |
·纳米微粒表面聚合物非共价修饰原理 | 第21-32页 |
·原位包覆机理 | 第21-23页 |
·π-π堆叠作用 | 第23-27页 |
·亲油作用 | 第27-29页 |
·CH-π作用 | 第29-30页 |
·诱导结晶原理 | 第30-32页 |
·纳米微粒表面聚合物共价修饰方法 | 第32-44页 |
·表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)法 | 第33-35页 |
·表面引发可逆加成裂解链转移聚合反应(SI-RAFT)法 | 第35-37页 |
·表面引发氮氧自由基调控聚合(SI-NMP)法 | 第37-38页 |
·表面引发原位开环聚合(SI-ROP)法 | 第38-39页 |
·表面引发"活性"配位聚合法(SI-LCP) | 第39页 |
·与聚合活性中心反应法 | 第39-40页 |
·聚合物反应法 | 第40-42页 |
·表面逐步反应法 | 第42-43页 |
·其它方法 | 第43-44页 |
·聚合物修饰纳米微粒的结构表征 | 第44-48页 |
·聚合物与纳米微粒表面间的作用性质 | 第44-46页 |
·纳米微粒表面聚合物的含量以及接枝状态 | 第46页 |
·聚合物改性后纳米复合微粒的微观形貌 | 第46-47页 |
·聚合物表面修饰对纳米微粒原有结构的影响 | 第47-48页 |
·聚合物修饰纳米微粒的主要应用 | 第48-51页 |
·聚合物常规改性领域 | 第48-49页 |
·光、电、磁功能材料 | 第49-50页 |
·碳纳米管的溶液分散与纯化分离 | 第50页 |
·各类敏感材料 | 第50-51页 |
·聚合物修饰纳米微粒的发展趋势与展望 | 第51-53页 |
2 课题的提出、研究内容及创新点 | 第53-58页 |
·课题的提出及意义 | 第53-55页 |
·研究内容 | 第55-56页 |
·特色与创新 | 第56-58页 |
3 实验部分 | 第58-69页 |
·原料与试剂 | 第58-60页 |
·原料、试剂的纯化与精制 | 第60-61页 |
·分析测试方法 | 第61-69页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第61页 |
·紫外-可见光谱分析(UV-Vis) | 第61页 |
·荧光光谱分析(Fluorescent spectra) | 第61-62页 |
·核磁共振分析(~1H NMR、~(12)C NMR) | 第62页 |
·表面元素分析(EA) | 第62页 |
·X射线光电子能谱分析(XPS) | 第62页 |
·热分析(DSC、TGA) | 第62页 |
·电感耦合等离子体-质谱分析(ICP-MS) | 第62-63页 |
·广角X射线衍射分析(WAXRD) | 第63页 |
·微观形貌分析(SEM、TEM) | 第63页 |
·紫外人工加速老化测试 | 第63-64页 |
·MWNT分散浓度测试(UV-vis法) | 第64-65页 |
·聚合物分子量及其分布测定(GPC、GPC-LLS) | 第65-67页 |
·氮气吸附测试(N_2 adsorption testing) | 第67-69页 |
4 多壁碳纳米管表面端芘基聚乙烯非共价改性及其在有机溶剂中的分散性能 | 第69-114页 |
·含芘基Pd-Diimine催化剂的制备及表征 | 第70-80页 |
·催化剂的制备 | 第70-74页 |
·催化剂的结构表征 | 第74-80页 |
·~1H NMR分析 | 第74-77页 |
·~(13)C NMR分析 | 第77-78页 |
·元素分析 | 第78页 |
·紫外-可见吸收光谱分析 | 第78-79页 |
·荧光光谱分析 | 第79-80页 |
·端芘基聚乙烯的"活性"可控合成及其结构表征 | 第80-92页 |
·聚合工艺 | 第81-82页 |
·结构表征 | 第82-90页 |
·GPC分析 | 第82-85页 |
·~1H NMR分析 | 第85-86页 |
·紫外-可见光谱分析 | 第86-88页 |
·荧光光谱分析 | 第88-89页 |
·DSC分析 | 第89-90页 |
·聚合机理分析 | 第90-92页 |
·多壁碳纳米管表面端芘基聚乙烯非共价改性及其表征 | 第92-114页 |
·MWNT的溶剂分散性能 | 第94-97页 |
·样品的制备 | 第94-95页 |
·MWNT分散性能评价 | 第95-97页 |
·MWNT在溶剂中的分散状态 | 第97-100页 |
·聚乙烯与MWNT表面间的相互作用 | 第100-108页 |
·TGA | 第100-102页 |
·FTIR分析 | 第102-103页 |
·~1HNMR分析 | 第103-105页 |
·荧光光谱分析 | 第105-108页 |
·模型及机理分析 | 第108-114页 |
·MWNT在溶剂中的分散过程 | 第108-109页 |
·MWNT与聚乙烯间的相互作用类型 | 第109-110页 |
·综合分析 | 第110-114页 |
5 多壁碳纳米管表面超支化聚乙烯非共价改性及其在有机溶剂中的分散性能 | 第114-141页 |
·两种聚乙烯样品的合成及表征 | 第115-119页 |
·MWNT表面的聚乙烯改性及其溶剂分散性能 | 第119-124页 |
·聚乙烯改性MWNT的结构表征 | 第124-133页 |
·改性后MWNT的分散状态 | 第124-129页 |
·WAXRD分析 | 第124-125页 |
·TEM分析 | 第125-129页 |
·聚乙烯与MWNT表面间的相互作用 | 第129-133页 |
·TGA和FTIR分析 | 第129-131页 |
·~1HNMR分析 | 第131-132页 |
·紫外-可见吸收光谱分析 | 第132-133页 |
·模型及机理分析 | 第133-141页 |
·聚乙烯(HBPE/LBPE)与MWNT间的相互作用类型 | 第133-135页 |
·MWNT表面聚乙烯(HBPE/LBPE)的缠绕包覆模型 | 第135-136页 |
·聚乙烯链形态对MWNT溶剂分散性能的影响 | 第136-138页 |
·溶剂种类的影响 | 第138-141页 |
6 有序介孔氧化硅孔道表面的聚乙烯可控接枝聚合修饰及表征 | 第141-174页 |
·Pd-Diimine催化剂1在SBA15/MSUF孔道表面的共价负载及表征 | 第143-153页 |
·SBA15/MSUF表面偶联剂改性(引入丙烯酰基) | 第144-145页 |
·SBA15/MSUF孔道表面Pd-Diimine催化剂共价负载 | 第145页 |
·结构表征 | 第145-153页 |
·FTIR分析 | 第145-146页 |
·TGA与ICP-MS分析 | 第146-149页 |
·氮气吸附测试 | 第149-153页 |
·SBA15/MSUF孔道表面聚乙烯的可控接枝及其表征 | 第153-174页 |
·接枝的基本原理 | 第153-154页 |
·接枝聚合的实施及其工艺 | 第154-157页 |
·结构的表征与分析 | 第157-166页 |
·TGA及接枝率分析 | 第157-160页 |
·氮气吸附测试 | 第160-165页 |
·FTIR分析 | 第165-166页 |
·分散稳定性比较 | 第166页 |
·机理分析与讨论 | 第166-174页 |
7 表面PS接枝nmTiO_2的制备及其在PP中的分散性能与抗紫外老化作用 | 第174-198页 |
·PS@TiO_2微球在PP中的分散性能及其抗紫外老化作用 | 第175-186页 |
·PS@TiO_2微球的制备及其结构表征 | 第175-180页 |
·制备的基本原理 | 第175-176页 |
·nm TiO_2表面偶联剂预处理工艺 | 第176页 |
·nm TiO_2表面St接枝聚合工艺 | 第176-177页 |
·PS@TiO_2/PS-g-TiO_2的结构分析与表征 | 第177-180页 |
·PS@TiO_2在聚丙烯中的分散性能 | 第180-182页 |
·PS@TiO_2/PP纳米复合材料的制备 | 第180页 |
·TEM分析 | 第180-182页 |
·PS@TiO_2微球在PP中的抗紫外老化作用 | 第182-186页 |
·拉伸强度变化 | 第183-184页 |
·熔融温度(T_m)变化 | 第184-185页 |
·表面形貌变化 | 第185-186页 |
·机理分析 | 第186页 |
·PS-g-TiO_2在PP中的原位增容 | 第186-198页 |
·PS-g-TiO_2的制备及表征 | 第187-191页 |
·PS-g-TiO_2的制备 | 第187页 |
·PS-g-TiO_2的结构表征 | 第187-191页 |
·PP/PS-g-TiO_2体系的原位增容及其表征 | 第191-195页 |
·PP/PS-g-TiO_2纳米复合材料的制备 | 第191页 |
·PP/PS-g-TiO_2原位增容体系的结构与性能表征 | 第191-195页 |
·原位增容机理讨论 | 第195-198页 |
8 结论 | 第198-200页 |
参考文献 | 第200-218页 |
作者简历及在博士学习期间取得的科研成果 | 第218-219页 |