导读:本文包含了自由基聚合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:自由基,原子,聚合物,可控,诱导,纳米,活性。
自由基聚合论文文献综述
翟景琳,胡欣,刘成扣,朱宁,郭凯[1](2019)在《原子转移自由基聚合接枝改性木质素》一文中研究指出木质素是仅次于纤维素的第二大生物质资源,是自然界中唯一的可再生芳香族化合物资源。长久以来,木质素的难以充分利用是掣肘生物化工产业的一个重大问题。近年来,原子转移自由基聚合接枝改性成为木质素高值化利用的一个重要方法,可制备获得不同结构、性能各异的木质素接枝改性材料。本文从单体种类、催化剂、材料的结构与性能等方面,介绍了原子转移自由基聚合接枝改性木质素的研究进展,并对该领域的发展前景与挑战进行了探讨。(本文来源于《化学进展》期刊2019年09期)
谭昊轩,赵磊,王景红,朱琳,郑宇飞[2](2019)在《可控/活性自由基聚合在制备热塑性弹性体中的应用》一文中研究指出热塑性弹性体既具有热固性弹性体的高弹性,又具有可多次加热塑化的特点。这是由于大分子之间存在大量的物理交联导致的。热塑性弹性体的性能同大分子结构参数如不同组分之间的配比、侧链分子量、接枝密度等紧密相关。可控/活性自由基聚合技术具有合成方法简单、适用单体广等优点,可以用于设计合成复杂结构的热塑性弹性体,从而实现对热塑性弹性体性能的精确调控。该领域的研究受到大量关注,对近年来的研究结果进行了总结。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年07期)
赵秋丽,卞洁鹏,杨庆浩,后振中[3](2019)在《自由基聚合制备聚集诱导发光聚合物》一文中研究指出首先制备了基于四苯基乙烯的聚集诱导发光(AIE)单体1-(4-丁烯氧基苯基)-1,2,2-叁苯基乙烯(TPEBE)。然后,通过自由基溶液聚合法,将少量TPE-BE与丙烯酰胺和丙烯酸共聚制备了亲水性聚合物P1,与苯乙烯共聚制备了疏水性聚合物P2。利用红外光谱表征了P1和P2的结构,通过荧光光谱研究了P1和P2的发光性能,并探讨了聚合物亲疏水性对其发光行为的影响;采用扫描电子显微镜(SEM)观察了P2在四氢呋喃(THF)/H_2O混合溶剂中的微观形态。结果表明:P1在水中发出蓝光,随着THF的加入,荧光逐渐减弱,然而,P2在THF及THF/H_2O混合物中都不发光,表明聚合物的亲疏水性能够影响其发光行为。然而,P1和P2的固态粉末都发出较强的荧光,说明P1和P2具有聚集诱导发光性能。P2在水质量含量超过30%的THF/H_2O混合溶剂中能够形成微球。这表明通过调整共聚单体的种类,有望制备出结构和功能多样的AIE聚合物。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年07期)
赵磊,谭昊轩,郑宇飞,朱琳,王景红[4](2019)在《基于可控/活性自由基聚合的聚合物刷制备研究进展》一文中研究指出简要叙述了聚合物刷的结构与特性,重点介绍了近年来通过原子转移自由基聚合(ATRP)、可逆加成–断裂链转移聚合(RAFT)、氮氧稳定自由基聚合(NMRP)、开环聚合(ROP)及多种活性自由基聚合联用技术制备聚合物刷的方法及其在医疗等领域的应用进展情况,概述了这几种制备方法的原理和特点,最后对聚合物刷的未来发展方向进行了展望。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2019年07期)
李宁,胡欣,方亮,寇佳慧,倪亚茹[5](2019)在《有机催化原子转移自由基聚合》一文中研究指出过渡金属催化的原子转移自由基聚合(ATRP)是合成结构可控聚合物的重要方法之一,尽管一系列改进ATRP方法可将催化剂的浓度降至ppm级,但不可避免的金属残留仍然是制约ATRP应用的主要瓶颈。近年来,科学家提出并发展了有机催化原子转移自由基聚合(O-ATRP),从根本上规避了金属催化剂的使用与残留。本文对有机催化原子转移自由基聚合的概念、催化体系和聚合机理进行了介绍,同时综述了该新聚合方法在高分子合成与材料制备方面的应用。(本文来源于《化学进展》期刊2019年06期)
田赪[6](2019)在《基于反向原子转移自由基聚合法制备可控分子量溴化聚苯乙烯的研究》一文中研究指出溴化聚苯乙烯(BPS)作为一种新型高分子溴系阻燃剂,是十溴二苯醚的良好替代品,且可规避二恶英问题,符合《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)的环保标准,可用于尼龙(PA66)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)等工程塑料的阻燃处理。但目前国内BPS产品分子量大、分子量分布宽,导致产品相容性较差、热稳定性不足,且通常采用路易斯酸作为催化剂,对水敏感水的存在会使催化剂失活,导致溴化程度降低。因此,低分子量化以及溴化条件的优化对于合成热稳定性好、相容性优良的BPS产品具有重要意义。本文首先基于反向原子转移自由基聚合法(RATRP)合成了分子量低、分子量分布窄的聚苯乙烯(PS),并通过红外光谱(FTIR)、核磁(NMR)、凝胶色谱(GPC)等方法进行了表征,研究了引发剂、催化剂、配体、单体用量以及反应时间、反应温度等因素对PS分子量及分子量分布的影响。其次,在此基础上对PS进行溴化,以二氯乙烷(EDC)为溶剂、以氯化溴(BrCl)作为溴化剂、以叁氧化二锑(Sb_2O_3)代替传统路易斯酸作为催化剂合成了BPS,并通过联苯钠电位滴定法、FTIR、NMR、热失重分析等方法进行了测试,研究了叁氧化二锑(Sb_2O_3)、氯化溴(BrCl)用量、反应时间、反应温度等因素对BPS溴含量及热稳定性的影响。最后,对制备的BPS做了简单应用实验,通过与Sb_2O_3复配使用考察了阻燃剂用量对PBT及PA66阻燃效果及力学性能的影响。结果如下:(1)聚合反应中引发体系具体比例确定为偶氮二异丁腈(AIBN):溴化铜(CuBr_2):联二吡啶(Bipy):苯乙烯(St)=1:1:2:150,反应时间为6h,反应温度为110℃,所得PS分子量在10000~20000之间,分子量分布窄(PDI<1.3)。(2)溴化过程中,催化剂Sb_2O_3用量确定为3wt%(基于PS),n(BrCl):n(PS)=3.05:1,滴加温度5~10℃、保温反应温度20~25℃、滴加时间4h、保温反应时间8h,所得BPS溴含量可达67%,1%热失重温度为331℃,5%热失重温度为359℃。(3)在应用实验中,当BPS质量分数达到18%~20%时,PBT的LOI为28,阻燃等级达到V-0级,力学性能方面除断裂伸长率下降幅度较大外,其余力学性能小幅下降;改性PA66的LOI为33%,垂直燃烧等级达到V-0级,具有良好的阻燃效果,随着阻燃剂的加入,PA66的拉伸、弯曲、冲击强度略有所下降。(本文来源于《中北大学》期刊2019-06-05)
徐力红,林虹君,李高伟,赵飞,尉驰[7](2019)在《自由基聚合反应修饰的金纳米粒子用于高灵敏度免疫传感器研究》一文中研究指出目的:将原子转移自由基聚合物(ATRP)修饰金纳米粒子(GNps)引入传统的免疫传感器,提出一种新的免疫传感器策略。方法:用ATRP反应修饰GNps,增加活性位点,提高传感器的检查灵敏度。结果:该免疫传感器能够对0.5 fg/mL促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)产生应答,线性标定范围为0.5~250 fg/mL。结论:新研制的免疫传感器具有良好的选择性、重复性和稳定性。(本文来源于《生物技术通讯》期刊2019年03期)
王雅珍,姜圣悦[8](2019)在《基于原子转移自由基聚合的无机纳米粒子表面接枝改性方法研究进展》一文中研究指出综述了原子转移自由基聚合法、反向原子转移自由基聚合法、电子转移生成催化剂原子转移自由基聚合法、电子转移活化再生催化剂原子转移自由基聚合法在无机纳米粒子表面接枝聚合物的研究进展,介绍了聚合物接枝改性过程中不同催化体系的特点。采用上述方法在无机纳米粒子表面接枝改性,均能有效控制纳米复合粒子的粒径及其分布,提高纳米粒子的分散性、耐久性和相容性且反应条件简单、可控性强,是前景广阔的聚合方法。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年05期)
刘雨桐,赵梦元,李思雨,杨艺菲,孙越[9](2019)在《超氧化物歧化酶催化-电化学调控的原子转移自由基聚合方法制备分子印迹聚合物》一文中研究指出病理学中对含金属蛋白质的敏感检测极其重要。本文以超氧化物歧化酶(SOD)作为金属蛋白,SOD既作为模板分子又作为催化剂进行电化学调控的原子转移自由基聚合(e ATRP)反应制备蛋白质印迹聚合物(PIPs),用于SOD电化学生物传感器。该方法不需要过渡金属离子,具有制备简单、节约试剂、保护环境等优点。我们选用L-半胱氨酸和纳米金修饰的金电极(Au/L-cys/nano Au)作为工作电极将氧化型SOD催化还原为还原型SOD,利用还原型SOD的Cu (Ⅰ)粒子,在引发剂4-硫苯基-2-溴-2-甲基丙酸酯(4-mercaptophenyl2-bromo-2-methylpropanoate,4-HTP-Br)修饰的金电极上调控丙烯酰胺、N,N-亚甲基双丙烯酰胺的e ATRP聚合制备SOD PIPs。利用循环伏安法(CV)和X射线光电子能谱(XPS)方法对其进行了表征。通过微分脉冲伏安法(DPV),在最优的条件下利用此修饰电极对溶液中的SOD进行检测,线性响应范围为1. 0×10-7~1. 0×102mg/L,检测限为6. 8×10-8mg/L(S/N=3),相关系数为0. 995。与其它检测SOD的方法相比,该方法具有更宽的线性范围和较低的检测限。本研究对于制备PIPs,用蛋白质催化的e ATRP和含金属蛋白的敏感检测均有重要意义。(本文来源于《应用化学》期刊2019年05期)
费乙洋[10](2019)在《可控自由基聚合在多环聚合物合成以及聚合诱导自组装中的应用》一文中研究指出活性自由基聚合促进了高分子合成领域的发展,一系列具有复杂拓扑结构的聚合物的被成功地合成出来,如树状聚合物、超支化聚合物、梳状聚合物以及环状聚合物,而其中环状聚合物由于其独特的结构受到了广泛关注。我们通过结合原子转移自由基聚合(ATRP)和高效的光诱导偶联反应的方法成功合成出了多环聚合物。此外,活性自由基聚合也为两亲性嵌段聚合物的合成提供了一个强有力的工具,这也间接促进了聚合诱导自组装(PISA)的发现,现在,PISA已经成为高效制备高分子纳米材料的主要方法之一。同时高分子纳米材料由于其独特的结构和性质,近年来在药物传输领域得到了极大的应用。本文利用可逆加成断裂链转移(RAFT)分散聚合制备出了pH和还原性响应的纳米药物载体,并对其释放性能进行了研究。研究结果如下:1.我们通过结合ATRP和光诱导的蒽基偶联反应成功地合成了双环和四环聚合物。首先,我们由四官能团和八官能团的ATRP引发剂分别合成出了四臂和八臂的星形聚苯乙烯。随后经过对链末端溴原子的迭氮化反应和铜催化的迭氮-炔基环化反应(CuAAC),我们得到了链末端含蒽基的星形聚苯乙烯(PS-ant)。最后用365 nm的紫外光照射PS-ant的稀溶液,得到了双环和四环聚合物,并且由此方法得到的双环和四环聚合物在加热到150℃时可转换为原来的星形聚合物。1H NMR,FT-IR,GPC和UV-vis被用来表征我们所制备的多环聚合物以及多环聚合物和星形聚合物的转变。2.利用RAFT分散聚合成功制备出了核交联的聚合物纳米颗粒(由两亲性嵌段聚合物PEG-P(NBMA-co-DSDMA)组装而成)。其中NBMA片段具有紫外响应性,在365 nm紫外光的照射下,NBMA片段发生断裂并生成大量羧基,同时核由疏水向亲水转变,但由于交联的特性纳米形貌不会散掉,纳米颗粒因而带上负电荷。因此通过静电相互作用,盐酸阿霉素(DOX·HC1)被高效地包裹入胶束内部(载药效率达到82%)。模拟释放实验表明,在pH=5.4,谷胱甘肽(GSH)浓度为10 mM的环境下,载DOX的纳米颗粒可以在24小时内释放出约80%的DOX。此外该纳米颗粒对Hela细胞的毒性很低且在肿瘤细胞内具有快速的逃逸入核能力。因此,这种核交联的纳米颗粒可以作为一种有效的药物载体来实现对肿瘤细胞的杀伤。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2019-05-09)
自由基聚合论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
热塑性弹性体既具有热固性弹性体的高弹性,又具有可多次加热塑化的特点。这是由于大分子之间存在大量的物理交联导致的。热塑性弹性体的性能同大分子结构参数如不同组分之间的配比、侧链分子量、接枝密度等紧密相关。可控/活性自由基聚合技术具有合成方法简单、适用单体广等优点,可以用于设计合成复杂结构的热塑性弹性体,从而实现对热塑性弹性体性能的精确调控。该领域的研究受到大量关注,对近年来的研究结果进行了总结。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
自由基聚合论文参考文献
[1].翟景琳,胡欣,刘成扣,朱宁,郭凯.原子转移自由基聚合接枝改性木质素[J].化学进展.2019
[2].谭昊轩,赵磊,王景红,朱琳,郑宇飞.可控/活性自由基聚合在制备热塑性弹性体中的应用[J].塑料工业.2019
[3].赵秋丽,卞洁鹏,杨庆浩,后振中.自由基聚合制备聚集诱导发光聚合物[J].化工新型材料.2019
[4].赵磊,谭昊轩,郑宇飞,朱琳,王景红.基于可控/活性自由基聚合的聚合物刷制备研究进展[J].工程塑料应用.2019
[5].李宁,胡欣,方亮,寇佳慧,倪亚茹.有机催化原子转移自由基聚合[J].化学进展.2019
[6].田赪.基于反向原子转移自由基聚合法制备可控分子量溴化聚苯乙烯的研究[D].中北大学.2019
[7].徐力红,林虹君,李高伟,赵飞,尉驰.自由基聚合反应修饰的金纳米粒子用于高灵敏度免疫传感器研究[J].生物技术通讯.2019
[8].王雅珍,姜圣悦.基于原子转移自由基聚合的无机纳米粒子表面接枝改性方法研究进展[J].化工新型材料.2019
[9].刘雨桐,赵梦元,李思雨,杨艺菲,孙越.超氧化物歧化酶催化-电化学调控的原子转移自由基聚合方法制备分子印迹聚合物[J].应用化学.2019
[10].费乙洋.可控自由基聚合在多环聚合物合成以及聚合诱导自组装中的应用[D].中国科学技术大学.2019