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" l( a) r. o" U A6 ^1 n- f0 F. @( }7 B& [2 v1 J+ I& P1 O
第1章 绪论
" ]; R' N z1 \% v' E 1.1 乳液聚合的历史及现状
( g! ]" o+ ]# E 1.1.1 乳液聚合的概念
3 A( W/ n1 O s+ I 1.1.2 乳液聚合方法研究的发展
9 Q1 o2 T/ D( Z* p 1.2 乳液聚合的特点1 @0 e+ T& S% L4 i4 G# V
1.3 聚合物乳液品种及应用领域
, E. ?5 F: n/ s5 `5 f/ X 1.3.1 聚合物乳液品种
' w& I) t$ }4 `; ~7 m" F 1.3.2 聚合物乳液应用领域
9 @, c/ y7 J: X+ L3 L 1.4 乳液聚合新方法简介
0 V3 p6 r0 M7 R6 l 1.4.1 传统乳液的缺陷和特种乳液聚合的开发
4 I K0 U n( u2 J r 1.4.2 特种乳液聚合方法简介
& M3 ?' E$ }* Q) N7 l0 \+ ]6 ?2 T 1.5 特种聚合物乳胶粒子及其应用: j+ o/ m$ t2 {& b, E
1.5.1 聚合物乳胶粒子合成的新进展% K/ A6 s4 }/ t
1.5.2 聚合物乳胶粒子在高新技术中的应用4 J! W% E" u: {$ Z4 I8 |# u$ l* V3 s" v
参考文献
o8 y6 ?! ]* g' w4 c1 Y第2章 传统乳液聚合$ w$ Q" ]4 w0 f3 Z
2.1 乳化剂
* r6 {- B% n8 f# Q8 g8 V" @ 2.1.1 乳化剂的类型
3 C$ A& Q* C5 y: n( R% Q4 I 2.1.2 乳化剂的性质及其在乳液聚合中的作用
2 m* ^1 I1 O( V L% Z* A 2.2 单体& o9 W* W4 U5 V. f% Q: ?* ?
2.2.1 概述
9 ~" k& V2 ?, Y4 D3 ~- ^/ Z" m# h 2.2.2 常用单体的主要性能
" {+ n7 X, ~) w8 h/ A( C 2.2.3 典型的单体简介
4 w0 A: y: @. r+ u. L2 W+ u 2.3 引发剂/ l; `& q" `4 f" L% H: y$ a& u( @
2.3.1 热分解引发剂
$ N7 C. S8 u: @) E* k# u5 b 2.3.2 氧化还原引发体系
' d% D$ m/ Z+ {; Y8 b 2.4 胶束成核的物理模型
# f1 R9 G$ {, c }5 j1 m 2.5 乳液聚合动力学理论 U% i% c: m6 D
2.5.1 阶段Ⅰ的动力学4 `" E* P- [' a s& j8 @; A6 s! ?1 k
2.5.2 阶段Ⅱ的动力学理论 q+ Z0 w N5 c9 G7 S: K
2.5.3 关于阶段Ⅲ的动力学理论3 W) w" R ?1 Y, G! U- S
2.5.4 乳液聚合的综合数学模型
1 _2 `$ D: G% K1 u+ n) ^ 参考文献& \ D1 b5 X5 |0 b( c) h. \ Q
第3章 种子及核/壳乳液聚合! @2 C' X" p% t1 T) ^8 h
3.1 种子乳液聚合与核/壳乳胶粒子的概念
& N% k) U; Q4 l' r3 e 3.1.1 种子乳液聚合% e6 O$ x% v7 V6 r6 }9 V1 U: @
3.1.2 核/壳型复合聚合物乳胶
% \6 U+ {% @- T' J, J5 Y 3.2 乳胶粒子的结构形态及制备方法& I9 F( W6 Z8 y6 L
3.2.1 聚合物粒子的结构形态+ P; s% D8 W3 H: z( I& K4 E
3.2.2 核/壳型和特种结构聚合物粒子的制备方法7 u3 g* _' m4 [6 f
3.3 核/壳乳胶粒子形成的影响因素
& p2 y# z9 i" y- V" H 3.3.1 聚合工艺的影响" q5 ]1 i' i& j1 S0 e
3.3.2 两类聚合物的亲水性
- r0 R5 t8 ~6 ^ 3.3.3 两类聚合物的混溶性及体系黏度的影响
6 f# U0 L8 | Y$ _8 f- d/ v2 V! ^. w6 v 3.3.4 引发剂类型的影响5 m3 e+ J2 l7 i* V; z5 x. c3 h: i
3.4 核/壳乳胶粒子构成机理' u' b! _2 L+ r! n
3.4.1 接枝机理
& ^- o$ g9 a4 |) r2 o7 g+ z; C 3.4.2 互穿聚合物网络(IPN)机理
6 H6 C$ K1 Z4 A5 l, k' T 3.4.3 离子键合机理
+ V( K9 F# P. X9 i5 Y+ x+ y" \ 3.5 乳胶粒的核/壳结构与性能的关系
: w1 O( w \( Q* ^7 I 3.5.1 核/壳胶乳的最低成膜温度(MFT)" [0 L- u3 f4 a$ ]; ~
3.5.2 核/壳胶乳膜的力学性能. B1 l# W1 O, H+ i6 }+ h0 l6 E+ W
3.5.3 核/壳型复合乳胶膜的玻璃化转变0 y9 X F: K `* j5 x% m( Q5 J
3.5.4 核/壳型胶乳的热处理性能
5 v. _0 [5 ~7 u" D 3.6 核/壳聚合物胶乳的应用' o6 q3 N4 Q& ? ]" x3 q% i6 r
3.6.1 聚合物材料的抗冲改性剂
2 j" b3 v0 a) Y5 U, k 3.6.2 环氧树脂应力改性剂; V- W4 W4 a& D7 v3 A
3.6.3 涂料和胶黏剂等材料: }* E. e8 R9 A- n$ b
参考文献, e9 A# j% J* E$ h* S) U
第4章 无皂乳液聚合6 R/ z+ H$ H9 g8 D; I% {3 G/ n( X
4.1 无皂乳液聚合的稳定基团
' {7 z/ L- `' P 4.1.1 引发剂碎片2 g5 Z) |1 o; f+ o
4.1.2 低分子羧酸单体# d1 j; `6 d: R0 Y/ G2 {
4.1.3 离子型单体
* }+ k' R3 Z( M2 w' J, n! O, p 4.1.4 非离子型水溶性单体
" X+ F+ P+ R3 e9 E) b 4.2 无皂胶乳稳定性提高方法% Z0 E# Y% l% ~
4.3 无皂乳液聚合粒子成核机理
1 n. `- P! |+ M, B: R5 v 4.3.1 均相成核机理9 u2 o; C# a. R3 r! e9 \
4.3.2 低聚物胶束成核机理4 p. k* G+ m5 @$ ]4 J7 Z& @
4.4 无皂乳液聚合动力学9 }) U* o4 u% Z
4.5 无皂乳胶粒子的单分散性及应用8 H6 G* C# C; ]; u- A
4.5.1 乳胶粒子的单分散性: o% h* F0 s; T. H# J
4.5.2 无皂聚合物胶乳的应用7 t1 M' v2 a! c& a$ e
4.6 无皂乳液合成技术进展
) Y: @5 u" G( H% a6 k 4.6.1 加入其他添加剂的无皂乳液制备1 j6 J& O# ?. `! a8 P
4.6.2 利用种子聚合工艺制备无皂胶乳
! O* V4 e. g0 [/ M2 Y- F: u8 _ 4.6.3 采用纯化技术制备无皂乳液! u, r3 m& x" p, K/ [! H
参考文献
9 L; o$ ~0 o( w) m1 R1 o4 L8 `第5章 反相乳液聚合* g, U- Q' x6 G) r; ~3 A! _
第6章 细乳液聚合
0 O; @8 R0 s2 h# Q第7章 微乳液聚合
* b$ ]. [5 i: l& S: l+ N第8章 超浓乳液聚合
0 B% S; b6 z3 _( x) O9 I第9章 分散聚合6 b& S( g3 [: M" Q( t8 H
第10章 可聚合乳化剂的类型及乳液聚合
$ \7 r- t$ M9 E; ?9 E9 R第11章 高分子表面活性剂及其乳液聚合* P8 v" B6 w [- o
第12章 阳离子乳液聚合
( f5 J/ ^* g$ I第13章 聚合物胶乳的稳定理论
: T4 l4 m- D7 K1 f3 }; e$ @( C
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