【摘 要】
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在本论文中,采用开环反应(ROP)和可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合等方法来合成两亲性的嵌段共聚物,同时采用了核磁共振(1HNMR)技术以及凝胶渗透色谱(GPC)方法对产物进行了表征;根
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在本论文中,采用开环反应(ROP)和可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合等方法来合成两亲性的嵌段共聚物,同时采用了核磁共振(1HNMR)技术以及凝胶渗透色谱(GPC)方法对产物进行了表征;根据嵌段共聚物上环氧基团与3-氨丙基三乙氧基硅(APTES)的氨基反应,得到APTES功能化的嵌段共聚物,即反应性的嵌段共聚物,将其与TEOS在盐酸存在的条件下共水解缩合,经溶胶凝胶,得到有机无机杂化凝胶,通过傅里叶红外光谱(FTIR)进行了表征,同时通过热失重分析(TGA)确定降解条件;高温煅烧后,通过透射电镜(TEM)和氮气吸附证明得到孔径分布均匀的介孔材料。论文通过相反转的反应诱致相分离机理,得到粒径均一的环氧微球。利用环氧固化后表面大量的羟基,将其与溴丙酰溴反应成功制得了环氧微球大分子引发剂,通过表面引发原子转移自由基聚合(ATRP)成功制得了表面接枝接聚甲基丙烯酸缩水甘油酯的环氧微球(Epoxy-g-PGMA),用核磁共振(1H NMR),傅里叶红外光谱(FTIR)对其结构进行了表征;再利用环氧基与氨基的反应,得到APTES功能化的嵌段共聚物,即反应性的接枝共聚物,将其与TBT在盐酸存在的条件下共水解缩合,得到有机无机杂化凝胶,通过傅里叶红外光谱(FTIR)进行产物进行了表征,同时通过热失重分析(TGA)确定降解条件;高温煅烧后,通过扫描电镜、透射电镜和氮气吸附证明得到孔径为2-4um的大孔硅钛材料。
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