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逢甲大學 化學工程學系 朱侯憲所指導 林珮君的 利用不同鏈轉移係數之可逆加成斷裂 鏈轉移劑於調控迷你乳化聚合反應 (2013),提出mw mn分子量關鍵因素是什麼,來自於可逆加成斷裂鏈轉移劑、迷你乳化聚合、2-[(十二基硫硫代碳酰)硫]丙酸。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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碳纖維及石墨纖維

為了解決mw mn分子量的問題,作者賀福 這樣論述:

碳纖維和石墨纖維是軍民兩用新材料,隨著需求量的日益增長,已被列為國家化纖行業重點扶持的新產品,成為新材料行業研發的熱點。本書系統闡述了碳纖維和石墨纖維及其複合材料的性能、生產工藝及應用,主要內容包括碳纖維和石墨纖維工業的概況、聚丙烯腈纖維(原絲)、預氧化工藝與設備、碳化工藝及設備、石墨纖維、碳纖維和石墨纖維的表面處理、碳纖維和石墨纖維上漿劑及其表徵方法、碳纖維和石墨纖維的結構、碳纖維和石墨纖維的性質、碳纖維複合材料、碳纖維在航太航空和軍事領域中的應用、碳纖維複合材料在工業領域中的應用。 本書可供從事碳纖維和石墨纖維研究和生產的科研人員、技術人員使用,也可供高等院校和科研單

位材料科學、材料工程專業師生和科研人員參考。

利用不同鏈轉移係數之可逆加成斷裂 鏈轉移劑於調控迷你乳化聚合反應

為了解決mw mn分子量的問題,作者林珮君 這樣論述:

本論文合成O-ethyl-S-(1-phenylethyl)dithiocarbonate (簡稱CTA1)與2-[[(dodecylsulfanyl)-carbonothioyl]sulfanyl]propanoic acid (簡稱CTA2) 兩種RAFT劑。分別利用上述兩種RAFT劑於調控苯乙烯迷你乳化聚合反應,並測其轉化率、數目平均分子量 (Mn)、分子量分佈 (PDI)、體積平均粒徑 (Dv)、每毫升水溶液中乳液粒子之平均數目 (N) 與每個粒子內的平均自由基數 (n ̅) 等特性。在乳化聚合中,改變RAFT劑量或起始劑用量,研究各批次之差異。加入長鏈醇後,形成苯乙烯迷你乳化聚合反

應,與傳統苯乙烯乳化聚合反應比較,兩者分子量及分子量分佈相當。若使用鏈轉移係數較高之CTA2於調控反應,其聚合速率較慢。隨著RAFT劑量增加,聚合物分子量與最終乳液粒徑隨之下降。從實驗中發現利用CTA1於調控之反應結果具較佳調控性;隨著起始劑用量增加,聚合速率隨之上升,然而聚合物分子量與最終乳液粒徑並無太大差異;每個粒子內的平均自由基數遠小於一般苯乙烯乳化聚合反應之值 (n ̅ = 0.5)。