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含氯接枝共聚物的合成、表征及性能

作 者: 赵季若
导 师: 陈欣方
学 校: 吉林大学
专 业: 高分子化学与物理
关键词: 接枝共聚 接枝法 聚合物 链转移 化学法 氯含量 表征 反应时间 引发剂浓度 耐有机溶剂性
分类号: O631.3
类 型: 博士论文
年 份: 2003年
下 载: 315次
引 用: 5次
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内容摘要


全文详细论述了聚合物接枝共聚的三种不同方法:链转移法、力化学法和氯化接枝法合成含氯接枝共聚物的过程。并对各种方法所合成的接枝共聚物进行了表征和物理机械性能测试。实验结果表明,链转移法合成含氯接枝共聚物过程中,反应温度、反应时间引发剂浓度氯含量及单体含量是重要的影响因素;用力化学法进行接枝共聚,可按指定性能合成出新的含氯聚合物:如加工性能优异、耐热性能和耐有机溶剂性能良好的聚合物。接枝共聚过程中,反应时间、氯含量、单体品种和单体加入量等均对接枝共聚物结构产生影响。以添加固体填料的方法可实现弹性体的力化学接枝共聚,其产物氯化聚乙烯接枝顺丁烯二酸酐和苯乙烯是一种热塑性弹性体,具有相当优良的物理机械性能;氯化接枝法将聚合物的氯化和接枝过程并为一步进行,大大简化了工艺过程,同时所得产物具有独特的分子结构和性能。利用该方法可非常方便地开发出一系列具有预定结构、新的含氯聚合物。

全文目录


绪论  11-14
第一章 氯化聚烯烃的接枝改性及应用概况  14-36
  1.1 前言  14-15
  1.2 氯化聚烯烃的接枝改性  15-25
    1.2.1 接枝共聚物的合成  15-20
    1.2.2 嵌段聚合物的合成  20-23
    1.2.3 几种含氯接枝共聚物的合成  23-25
      1.2.3.1 CPE 接枝共聚物的合成  23-24
      1.2.3.2 高氯化聚乙烯接枝共聚物的合成  24
      1.2.3.3 CPVC 接枝共聚物合成  24-25
  1.3 氯化聚烯烃共聚物的分离及接枝物结构表征  25-30
    1.3.1 共聚物的分离  25-28
    1.3.2 共聚物的表征  28-30
  1.4 氯化聚烯烃的降解  30-32
  1.5 氯化聚烯烃改性材料的应用  32-36
    1.5.1 在材料方面的应用  33
    1.5.2 在涂料方面的应用  33-34
    1.5.3 在粘合剂方面的应用  34
    1.5.4 在油墨方面的应用  34
    1.5.5 在材料助剂方面的应用  34-35
    1.5.6 在其它方面的应用  35-36
第二章 链转移法合成甲基丙烯酸甲酯接枝氯化聚乙烯  36-56
  2.1 前言  36-37
  2.2 实验部分  37-40
    2.2.1 主要试剂与原料  37
    2.2.2 合成  37-38
    2.2.3 接枝共聚物的分离  38
    2.2.4 产物分子结构的表征  38-39
    2.2.5 接枝共聚反应参数及接枝共聚物分子参数的确定  39-40
  2.3 结果与讨论  40-55
    2.3.1 接枝共聚物体系的分离  40
    2.3.2 接枝共聚物存在的证明  40-42
    2.3.3 反应条件的影响  42-55
      2.3.3.1 CPE 氯含量的影响  42-43
      2.3.3.2 反应时间的影响  43-45
      2.3.3.3 反应温度的影响  45-47
      2.3.3.4 引发剂用量的影响  47-51
      2.3.3.5 单体浓度的影响  51-55
  2.4 小结  55-56
第三章 力化学法合成含氯接枝共聚物  56-78
  3.1 前言  56-57
  3.2 实验部分  57-61
    3.2.1 主要试剂与原料  57
    3.2.2 合成  57-59
    3.2.3 仪器  59
    3.2.4 接枝共聚物的表征  59-61
  3.3 结果与讨论  61-77
    3.3.1 HCPE 接枝共聚物的合成  61-72
      3.3.1.1 HCPE-g-MMA 接枝共聚物的合成  61-67
      3.3.1.2 HCPE-g-MA/St 接枝共聚物的合成  67-72
    3.3.2 力化学法合成CPE 接枝共聚物  72-75
      3.3.2.1 CPE 的力化学接枝共聚  72-74
      3.3.2.2 CPE 接枝共聚物的表征  74-75
    3.3.3 力化学法合成CPVC 接枝共聚物可行性  75-77
  3.4 小结  77-78
第四章 力化学法含氯接枝共聚物的分离  78-95
  4.1 前言  78-79
  4.2 实验部分  79-81
    4.2.1 主要试剂与原料  79
    4.2.2 溶解度定量测定  79
    4.2.3 分离  79-80
      4.2.3.1 CPE 接枝共聚物体系的分离  79
      4.2.3.2 HCPE 接枝共聚物体系分离  79-80
      4.2.3.3 CPVC 接枝共聚物体系分离  80
    4.2.4 特性粘数  80
    4.2.5 仪器  80-81
  4.3 结果与讨论  81-94
    4.3.1 CPE 接枝共聚物体系的分离  81-86
      4.3.1.1 关于CPE 的溶解性  81-84
      4.3.1.2 PMMA 的溶解性  84-85
      4.3.1.3 CPE-g-MMA 体系的分离  85
      4.3.1.4 CPE-g-MA/St 体系的分离  85-86
    4.3.2 HCPE 接枝共聚物体系的分离  86-93
      4.3.2.1 HCPE-g-MMA 体系的分离  86-90
      4.3.2.2 HCPE-g-MA/St 体系的分离  90-93
    4.3.3 CPVC 接枝共聚物体系的分离  93-94
  4.4 小结  94-95
第五章 力化学法含氯接枝共聚物性能及应用  95-129
  5.1 前言  95-96
  5.2 实验部分  96-97
    5.2.1 主要试剂与原料  96
    5.2.2 性能测试  96-97
    5.2.3 仪器  97
  5.3 结果与讨论  97-127
    5.3.1 HCPE 接枝共聚物体系的性能  97-115
      5.3.1.1 不同接枝单体对HCPE 性能的影响  97-100
      5.3.1.2 MMA 接枝共聚HCPE 的性能  100-108
      5.3.1.3 MA/St 接枝共聚HCPE 的性能  108-112
      5.3.1.4 动态力学性能  112-115
    5.3.2 MA/St 接枝共聚CPE 的性能  115-121
      5.3.2.1 硫化性能  115-117
      5.3.2.2 力学性能  117-119
      5.3.2.3 耐溶剂性能  119-120
      5.3.2.4 热稳定性  120-121
    5.3.3 CPVC 接枝共聚物体系性能  121-127
      5.3.3.1 力学性能  121-122
      5.3.3.2 加工性能  122-127
  5.4 小结  127-129
第六章 氯化接枝法合成含氯接枝共聚物  129-157
  6.1 前言  129-130
  6.2 实验部分  130-132
    6.2.1 试剂与原料  130
    6.2.2 氯化接枝共聚物的合成  130
    6.2.3 MA 氯化接枝体系的分离  130-132
    6.2.4 性能测试  132
    6.2.5 仪器  132
  6.3 结果与讨论  132-155
    6.3.1 氯化接枝法合成含氯接枝共聚物的依据  132-134
    6.3.2 氯化接枝法机理初探  134-143
      6.3.2.1 反应历程  134-136
      6.3.2.2 支链被氯化的表征  136-138
      6.3.2.3 PE 接枝共聚物结构  138-141
      6.3.2.4 氯化接枝共聚物的形成  141-143
    6.3.3 PE 氯化接枝共聚物的性能  143-153
      6.3.3.1 MA 对PE 的氯化接枝  143-146
      6.3.3.2 MA、St 对PE 的氯化接枝  146-150
      6.3.3.3 BA 对PE 的氯化接枝  150-153
    6.3.4 PVC 氯化接枝共聚物的性能  153
    6.3.5 PE 氯化接枝共聚物的应用  153-155
  6.4 小结  155-157
第七章 结论  157-162
参考文献  162-177
攻读学位期间发表的论文  177-179
摘要  179-183
英文摘要(ABSTRACT)  183-188
致谢  188-189
原创性声明  189

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中图分类: > 数理科学和化学 > 化学 > 高分子化学(高聚物) > 高分子物理和高分子物理化学 > 高聚物的化学性质
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