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本文首次采用甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)作为性能调节单体,选用具有高反应活性的丙烯酰胺(AM)为共聚单体,采用自由基水溶液聚合方法制备出了N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)基温敏水溶性共聚物P(NIPAM-AM-HEMA),并在P(NIPAM-AM-HEMA)结构中引入第四单体丙烯酸钠(NaAA),合成了离子型共聚物P(NIPAM-AM-HEMA-NaAA)。采用红外光谱、核磁共振~1H谱对共聚物结构和组成进行了表征;研究了聚合反应的温度、时间、引发剂浓度、不同单体含量对共聚反应产物溶液性能的影响;考察了共聚物P(NIPAM-AM-HEMA)和P(NIPAM-AM-HEMA-NaAA)溶液温敏性的影响因素,采用荧光光谱分析法、特性粘数法、差示扫描量热法以及动态流变测试等手段对共聚物溶液温敏机理进行了研究;考察了共聚物P(NIPAM-AM-HEMA)和P(NIPAM-AM-HEMA-NaAA)溶液性能,分别研究了共聚物浓度、共聚单体组成、温度、剪切速率以及表面活性剂(SDBS)对共聚物溶液性能的影响。 研究结果表明,聚合反应条件对产物性能影响较大。随着反应温度升高,所得聚合物溶液的特性粘数先升高后下降;随着引发剂浓度的增加,溶液表观粘度下降;当AM在共聚单体中的含量增大时,溶液的表观粘度升高。不同共聚单体以及单体含量对共聚物溶液低临界溶解温度(LCST)均有显著影响。随着亲水性单体丙烯酰胺结构单元在共聚物P(NIPAM-AM-HEMA)中含量的增加和甲基丙烯酸羟乙酯结构单元在共聚物中含量的减少,共聚物溶液的低临界溶解温度也相应的增加;当在共聚物P(NIPAM-AM-HEMA)中加入第四单体NaAA后,