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7 n, w9 n' a% Y; a
) Y% G% X8 {) O# O8 M# q第1章 绪论3 h- |. ?; g& p% ~) h; n
1.1 乳液聚合的历史及现状
4 w$ o0 |, B( H. w" {5 q; s 1.1.1 乳液聚合的概念
# [" @( x# ~; f' U( A. k$ M& t 1.1.2 乳液聚合方法研究的发展+ L( j y/ U6 b% P% a3 _3 d6 ~5 a
1.2 乳液聚合的特点6 j6 u3 Q0 C; `! f$ E% J T# s- x
1.3 聚合物乳液品种及应用领域
7 Q7 l+ u4 {6 `; Z, n$ q 1.3.1 聚合物乳液品种
* q9 x0 }6 D! q% W F. Z 1.3.2 聚合物乳液应用领域 d" S; [, }2 I
1.4 乳液聚合新方法简介6 g9 g b4 X" M7 c+ u, [
1.4.1 传统乳液的缺陷和特种乳液聚合的开发
9 z: j4 n! g$ m1 @- y2 L 1.4.2 特种乳液聚合方法简介
3 E4 z& [8 F- H @1 E% ]2 m 1.5 特种聚合物乳胶粒子及其应用( Y9 K2 N0 i! r* X9 U' F0 `8 c- W" \. {: r
1.5.1 聚合物乳胶粒子合成的新进展4 B. X7 x8 a) [/ H' c/ e7 l% q
1.5.2 聚合物乳胶粒子在高新技术中的应用
8 r* f4 B3 L3 T Y4 I 参考文献, K7 N: H: C4 ]
第2章 传统乳液聚合9 e4 j6 ~: j. G: K" T7 V j
2.1 乳化剂
5 ?$ P. g; Y, ~( j 2.1.1 乳化剂的类型
+ k+ l& B5 @" r/ V: M% z 2.1.2 乳化剂的性质及其在乳液聚合中的作用
" J! Z3 @) B9 o- }* i6 f9 W) M" W7 R 2.2 单体
( o5 x5 }% V7 V9 S 2.2.1 概述
, j$ n" _% _7 S/ j" v) X 2.2.2 常用单体的主要性能
( R- h+ K1 |0 G5 f+ ~ 2.2.3 典型的单体简介
8 n& Y7 M* _3 {0 j; G# { 2.3 引发剂! Z3 B1 W. B8 |( |1 }5 M! b8 c
2.3.1 热分解引发剂
) R0 B5 F1 R: L, Z 2.3.2 氧化还原引发体系1 W( P& x; l+ U7 ?. u$ H& t3 C
2.4 胶束成核的物理模型( Y3 m/ i. R+ {
2.5 乳液聚合动力学理论7 V" [% C! Q# y3 l
2.5.1 阶段Ⅰ的动力学0 y7 B4 \8 Z/ ^$ n
2.5.2 阶段Ⅱ的动力学理论* c. b9 P, Q1 ~* ^9 N8 a
2.5.3 关于阶段Ⅲ的动力学理论) |" q) n, ]6 M/ U
2.5.4 乳液聚合的综合数学模型
) H! e0 L% F z" K0 E: @ 参考文献
1 c7 v9 D; W4 k3 E2 F7 W; d) q第3章 种子及核/壳乳液聚合
' T6 a* A L1 j# m3 ] { 3.1 种子乳液聚合与核/壳乳胶粒子的概念. a1 k2 s; I- w1 y, d
3.1.1 种子乳液聚合
# y" q" t& l9 a 3.1.2 核/壳型复合聚合物乳胶- o0 N& k+ h6 U6 |5 p6 K
3.2 乳胶粒子的结构形态及制备方法8 O7 T# b( |" W
3.2.1 聚合物粒子的结构形态
$ ^$ [. p8 l7 f* L/ U- t) k 3.2.2 核/壳型和特种结构聚合物粒子的制备方法
6 r8 p3 p6 W! n' j 3.3 核/壳乳胶粒子形成的影响因素
0 w( J) [' ^, h7 Y3 |: B 3.3.1 聚合工艺的影响6 G# Y6 p" c% ~4 l& ?8 W6 L
3.3.2 两类聚合物的亲水性
% n$ ]6 Z' x3 {! X( ]. Z 3.3.3 两类聚合物的混溶性及体系黏度的影响
7 @: `, f K, Q( H7 v5 T 3.3.4 引发剂类型的影响 j% ?$ k0 X" r/ W! h& f. f
3.4 核/壳乳胶粒子构成机理
* F& V; _( }7 [" Z+ k2 j 3.4.1 接枝机理
0 c5 g$ A) G& K# A! u 3.4.2 互穿聚合物网络(IPN)机理9 C! G: C' P, [2 V
3.4.3 离子键合机理1 a2 h3 V; N3 x# K* l. u
3.5 乳胶粒的核/壳结构与性能的关系2 ~! U# U% Z: h( s, V
3.5.1 核/壳胶乳的最低成膜温度(MFT)
& k6 c. o. u K5 t1 @1 n 3.5.2 核/壳胶乳膜的力学性能
* o0 N* O/ z4 L% h- W7 ~7 {: D" _ 3.5.3 核/壳型复合乳胶膜的玻璃化转变
) N6 [7 f( |9 E% z$ C! g 3.5.4 核/壳型胶乳的热处理性能
" w8 g0 t) B3 \0 k+ m 3.6 核/壳聚合物胶乳的应用
6 v( E/ e- i9 b% x- f/ @ 3.6.1 聚合物材料的抗冲改性剂8 i! p; f5 J2 {) u0 o
3.6.2 环氧树脂应力改性剂9 I7 j( U7 U# s+ L
3.6.3 涂料和胶黏剂等材料2 Q4 v- E+ J0 ?8 t( @8 R8 z% h
参考文献" `5 h8 l) r7 W, @ E
第4章 无皂乳液聚合! C) i$ B- q! L" \: X
4.1 无皂乳液聚合的稳定基团7 e$ B2 t" C% b1 B
4.1.1 引发剂碎片. }# \6 M& Q, J0 D
4.1.2 低分子羧酸单体
+ f! f2 n! N6 d 4.1.3 离子型单体- O n2 q5 y" D& _
4.1.4 非离子型水溶性单体 y/ j) r! R* u0 R
4.2 无皂胶乳稳定性提高方法
6 X" W/ R( H% ^% W. j/ t1 g 4.3 无皂乳液聚合粒子成核机理/ }% g' K! s& E& P- m4 G2 T
4.3.1 均相成核机理% p4 P8 s, e2 |% @. I3 R) M" j; x
4.3.2 低聚物胶束成核机理
8 H# Y( W5 b& {/ ~ 4.4 无皂乳液聚合动力学) W; n* Y2 a6 k& {7 c
4.5 无皂乳胶粒子的单分散性及应用
8 q9 b0 ^( U: j2 R/ Y, W2 e 4.5.1 乳胶粒子的单分散性
7 g( p, ^$ I) b# w. b 4.5.2 无皂聚合物胶乳的应用. B a0 _# V r+ K& b9 [* W( e0 O4 m
4.6 无皂乳液合成技术进展8 T* S1 `' S% i7 }
4.6.1 加入其他添加剂的无皂乳液制备
' N9 u0 G5 e7 I' }6 { 4.6.2 利用种子聚合工艺制备无皂胶乳6 T" Z- ~* a! x7 ?- I! G* K
4.6.3 采用纯化技术制备无皂乳液
% x9 f& T4 p/ X e: D( G: U 参考文献, R8 B; B( |9 L4 b: N) h6 \+ X% A5 @
第5章 反相乳液聚合
5 ^; o- E; r1 O) N! Z0 j第6章 细乳液聚合
; L" ^$ j. `: _$ p( v第7章 微乳液聚合/ D- v( A( ] I3 q; A7 w: |# k8 x7 ~
第8章 超浓乳液聚合 l A, E2 s$ Y. H" Y
第9章 分散聚合) z. s1 _5 n) n U: i9 }
第10章 可聚合乳化剂的类型及乳液聚合
( D; k t( o/ z' P: U第11章 高分子表面活性剂及其乳液聚合+ v- N2 [$ g9 {4 Z
第12章 阳离子乳液聚合# T O' S% A$ H2 M: z. Z% O
第13章 聚合物胶乳的稳定理论; G2 h$ {5 I R) p3 u
5 M- B" X) |% y$ P! {
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