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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:林于珊
研究生(外文):LIN, YU-SHAN
論文名稱:聚甲基丙烯酸二甲胺基乙酯及聚甲基丙烯酸作為二氧化碳可開關親疏水性材料及自我修復材料之研究
論文名稱(外文):An Investigation on Poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate) and Poly(methacrylic acid) as CO2-switchable Hydrophilic/hydrophobic Materials and as Self-healing Materials
指導教授:謝永堂謝永堂引用關係
指導教授(外文):SHIEH, YEONG-TARNG
口試委員:林榮顯鄭智嘉謝永堂
口試委員(外文):LIN, RONG-HSIENCHENG, CHIH-CHIASHIEH, YEONG-TARNG
口試日期:2019-07-15
學位類別:碩士
校院名稱:國立高雄大學
系所名稱:化學工程及材料工程學系碩士班
學門:工程學門
學類:化學工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:107
語文別:中文
論文頁數:85
中文關鍵詞:聚甲基丙烯酸二甲胺基乙酯聚甲基丙烯酸叔丁酯聚甲基丙烯酸奈米碳管CO2可切換之親水/疏水性材料
外文關鍵詞:Poly((2-dimethylamino)ethyl methacrylate)poly(tert-butyl methacrylate)poly(methacrylic acid)carbon nanotubesCO2 switchable hydrophilicity
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目錄
圖目錄
表目錄
摘要
摘要
Abstract
第一章 前言
1-1 刺激應答型高分子
1-2 聚甲基丙烯酸二甲胺基乙酯之簡介
1-3 聚甲基丙烯酸之簡介
1-4 較低臨界溶解溫度(LCST)簡介
1-5 較低臨界溶解溫度(LCST)之測定
1-6 原子轉移自由基聚合(ATRP)之簡介
1-6-1 原子轉移自由基聚合之原理
1-6-2 原子轉移自由基聚合優缺點
1-7 奈米碳管之簡介
1-8 奈米碳管之特性
1-9 奈米碳管分散性行為簡介
1-10 自我修復材料之簡介
第二章 文獻回顧
2-1 利用 ATRP 接枝共聚物
2-2 CO2 刺激應答的官能基團
2-3 奈米碳管之分散性
2-4 油/水混合溶液之刺激型過濾材料
2-4-1 溫度與pH響應型濾材
2-4-2 CO2響應型過濾材料
2-5 自我修復材料
2-6 研究動機
第三章 實驗步驟及方法
3-1 實驗藥品
3-2 實驗設備
3-3 實驗步驟
3-3-1 以ATRP法合成PDMAEMA、PtBuMA、PMAA
3-3-1-1 PDMAEMA聚合
3-3-1-2 PtBuMA聚合
3-3-1-3 將PtBuMA-Br水解為PMAA
3-3-2 CNT接枝PDMAEMA、PtBuMA、PMAA
3-3-2-1 CNT-g-PDMAEMA
3-3-2-2 CNT-g- PtBuMA之聚合
3-3-2-3 CNT-g- PMAA之聚合
3-3-3 自我修復材料之合成
3-3-3-1 PDMAEMA溶液聚合
3-3-3-2 PMAA溶液聚合
3-3-3-3 自我修復材料之製備
3-3-4 以H-NMR鑑定分析材料之組成
3-3-5 以FT-IR鑑定分析材料之官能基團
3-3-6 以UV-vis鑑定分析材料之相轉變溫度(LCST)
3-3-7 以DSC鑑定分析材料之玻璃轉移溫度(Tg)
3-3-8 以TGA鑑定分析材料之熱裂解溫度
3-3-9 以SEM鑑定分析CNT-g-PDMAEMA之表面形貌
3-3-10 以數位攝影觀察PDMAEMA在不同pH下之溫度應答行為
3-3-11 以數位攝影觀察奈米碳管接之共聚物在不同pH值下之分散能力
3-3-12 以數位攝影觀察奈米碳管接之共聚物對CO2應答之行為
3-3-13 以Zeta potential 測量水溶液界面電位
第四章 結果與討論
4-1 以ATRP法合成PDMAEMA與PMAA之鑑定分析
4-1-1 以1H-NMR分析材料組成及計算分子量
4-1-2 以FT-IR鑑定分析PtBuMA及PMAA之官能基
4-1-3 以UV-Vis光譜儀測量PDMAEMA水溶液之相轉變(LCST)
4-1-4 以數位攝影觀察PDMAEMA水溶液之pH響應行為
4-1-5 以數位攝影觀察PDMAEMA水溶液對CO2之響應行為
4-2 以ATRP法將PDMAEMA及PtBuMA高分子接枝到CNT上
4-2-1 以TGA測量材料之熱裂解溫度及計算接枝率
4-2-1-1 CNT-g-PDMAEMA
4-2-1-2 CNT-g-PtBuMA
4-2-1-3 CNT-g-PMAA
4-2-2 以SEM觀察CNT-g-PDMAEMA之表面形貌
4-2-3 以數位攝影觀察CNT-g-PDMAEMA及CNT-g-PMAA之分散性
4-2-3-1 CNT-g-PDMAEMA隨pH值變化之分散性
4-2-3-2 CNT-g-PMAA隨pH值變化之分散性
4-2-4 以數位攝影觀察CNT接枝高分子之CO2響應行為
4-2-4-1 CNT-g-PDMAEMA分散溶液之CO2響應行為
4-2-4-2 CNT-g-PMAA分散溶液之CO2響應行為
4-3 自我修復材料
4-3-1 以1H-NMR分析材料組成
4-3-2 以DSC測量PDMAEMA及PMAA之玻璃轉換溫度(Tg)
4-3-3 以Zeta potential 測量高分子水溶液之界面電位
4-3-4 以數位攝影觀察自我修復材料水溶液之pH響應行為
4-3-5 以數位攝影觀察自我修復材料之修復行為
第五章 結論
5-1 以ATRP法合成PDMAEMA與PMAA
5-2 以ATRP法將PDMAEMA及PtBuMA高分子接枝到CNT上
5-3 PDMAEMA/PMAA自我修復材料
第六章 參考文獻

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