目录 | 第4-7页 |
CONTENTS | 第7-10页 |
摘要 | 第10-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 前言 | 第17-47页 |
1.1 PEO-PPO嵌段聚醚概述 | 第17-19页 |
1.2 PEO-PPO嵌段聚醚聚集行为的影响因素 | 第19-31页 |
1.2.1 分子结构的影响 | 第19页 |
1.2.2 温度的影响 | 第19-21页 |
1.2.3 pH的影响 | 第21-23页 |
1.2.4 添加剂的影响 | 第23-31页 |
1.2.4.1 无机盐 | 第23-25页 |
1.2.4.2 油类 | 第25页 |
1.2.4.3 醇类 | 第25-27页 |
1.2.4.4 表面活性剂 | 第27-29页 |
1.2.4.5 离子液体 | 第29-31页 |
1.3 PEO-PPO嵌段聚醚的应用 | 第31-35页 |
1.3.1 对有机物及药物的增溶作用 | 第31-32页 |
1.3.2 作为纳米材料制备的模板 | 第32-33页 |
1.3.3 对原油乳状液的破乳作用 | 第33-35页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-47页 |
第二章 无机盐对支状嵌段聚醚AE73在空气/水和正庚烷/水界面聚集行为的影响 | 第47-73页 |
2.1 前言 | 第47-48页 |
2.2 实验部分 | 第48-51页 |
2.2.1 药品 | 第48-49页 |
2.2.2 方法 | 第49-51页 |
2.2.2.1 聚醚的合成与表征 | 第49-50页 |
2.2.2.2 平衡表面张力和油/水界面张力测定 | 第50页 |
2.2.2.3 动态表面张力和界面扩张粘弹性测定 | 第50-51页 |
2.3 结果与讨论 | 第51-66页 |
2.3.1 界面活性 | 第51-56页 |
2.3.1.1 AE73及其含盐体系的表面活性 | 第51-55页 |
2.3.1.2 AE73及其含盐体系在正庚烷/水界面的界面活性 | 第55-56页 |
2.3.2 动态界面张力 | 第56-58页 |
2.3.3 界面粘弹性 | 第58-64页 |
2.3.4 AE73与线型PEO-PPO-PEO嵌段聚醚聚集行为的区别 | 第64-66页 |
2.4 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
第三章 无机盐对AE73在水溶液中聚集行为的影响 | 第73-89页 |
3.1 前言 | 第73-74页 |
3.2 实验部分 | 第74-75页 |
3.2.1 实验药品 | 第74-75页 |
3.2.2 实验方法 | 第75页 |
3.3 结果与讨论 | 第75-83页 |
3.3.1 无机盐对AE73浊点的影响 | 第75-77页 |
3.3.2 无机盐对AE73胶束微极性的影响 | 第77-81页 |
3.3.3 无机盐对AE73聚集体水动力学半径的影响 | 第81-83页 |
3.4 结论 | 第83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
第四章 无机盐对AE73在水溶液表面单层膜行为的影响 | 第89-101页 |
4.1 前言 | 第89-90页 |
4.2 实验部分 | 第90-91页 |
4.2.1 药品 | 第90页 |
4.2.2 实验方法 | 第90-91页 |
4.3 结果与讨论 | 第91-97页 |
4.3.1 AE73在纯水及无机盐水溶液表面的单层膜行为 | 第91-92页 |
4.3.2 AE73在纯水及无机盐水溶液表面的LB单层膜的表征 | 第92-97页 |
4.3.2.1 LB膜的形貌 | 第92-96页 |
4.3.2.2 水在LB膜上的静态接触角 | 第96-97页 |
4.4 结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
第五章 无机盐对AE73破乳作用的影响 | 第101-113页 |
5.1 前言 | 第101-102页 |
5.2 实验部分 | 第102-103页 |
5.2.1 实验药品 | 第102-103页 |
5.2.2 实验方法 | 第103页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第103-106页 |
5.4 作用机理探讨 | 第106-110页 |
5.5 结论 | 第110页 |
参考文献 | 第110-113页 |
论文的创新点与不足 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第115-116页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第116页 |