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羟乙基纤维素接枝环氧大豆油高分子表面活性剂的制备、性能及应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第19-43页
    1.1 研究背景第19-20页
    1.2 国内外研究现状第20-39页
        1.2.1 纤维素基高分子表面活性剂的合成研究第21-31页
        1.2.2 纤维素基高分子表面活性剂的应用研究第31-36页
        1.2.3 植物油脂表面活性剂的研究第36-39页
    1.3 研究目标和主要研究内容第39-41页
        1.3.1 研究目标第39-40页
        1.3.2 主要研究内容第40-41页
    1.4 研究技术路线第41-42页
    1.5 论文创新点第42页
    1.6 项目来源和经费支持第42-43页
第二章 羟乙基纤维素接枝环氧大豆油高分子表面活性剂的制备及性能研究第43-68页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-51页
        2.2.1 实验试剂第44-45页
        2.2.2 仪器设备第45页
        2.2.3 聚合环氧大豆油表面活性剂的制备第45-46页
        2.2.4 羟乙基纤维素接枝环氧大豆油高分子表面活性剂的制备第46页
        2.2.5 表征与测试第46-51页
    2.3 结果与讨论第51-67页
        2.3.1 H-ESO-HEC-Na的合成机理第51-53页
        2.3.2 HPESO和H-ESO-HEC的结构表征第53-58页
        2.3.3 HPESO和H-ESO-HEC的分子量分布第58-59页
        2.3.4 H-ESO-HEC的羧基含量和接枝量第59-61页
        2.3.5 HPESO和H-ESO-HEC的玻璃化转变温度第61-62页
        2.3.6 H-ESO-HEC的热稳定性第62-63页
        2.3.7 H-ESO-HEC-Na的表面性能第63-65页
        2.3.8 H-ESO-HEC-Na的界面性能第65-66页
        2.3.9 H-ESO-HEC-Na的流变性能第66-67页
    2.4 本章小结第67-68页
第三章 羟乙基纤维素接枝环氧大豆油高分子表面活性剂的平衡与动态表面张力研究第68-84页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 实验部分第69-70页
        3.2.1 实验试剂第69页
        3.2.2 仪器设备第69页
        3.2.3 H-ESO-HEC-Na的制备第69-70页
        3.2.4 表征与测试第70页
    3.3 结果与讨论第70-82页
        3.3.1 pH对平衡表面张力的影响第71-74页
        3.3.2 分子量分布对平衡表面张力的影响第74-75页
        3.3.3 H-ESO-HEC-Na的动态吸附模型第75-79页
        3.3.4 pH对动态表面张力和有效扩散系数的影响第79-80页
        3.3.5 分子量分布对动态表面张力和有效扩散系数的影响第80-82页
        3.3.6 H-ESO-HEC-Na在水溶液中的聚集尺度第82页
    3.4 本章小结第82-84页
第四章 羟乙基纤维素接枝环氧大豆油高分子表面活性剂的乳化性能研究第84-104页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 实验部分第85-88页
        4.2.1 实验试剂第85页
        4.2.2 仪器设备第85页
        4.2.3 H-ESO-HEC-Na的制备第85-86页
        4.2.4 H-ESO-HEC-Na稳定水包油乳状液的制备第86页
        4.2.5 表征与测试第86-88页
    4.3 结果与讨论第88-102页
        4.3.1 H-ESO-HEC-Na稳定SO/H2O乳状液的类型验证第88-90页
        4.3.2 H-ESO-HEC-Na稳定SO/H2O乳状液的稳定性第90-94页
        4.3.3 羧甲基纤维素、HEC和H-ESO-HEC-Na稳定乳状液的稳定性第94-95页
        4.3.4 H-ESO-HEC-Na稳定SO/H2O乳状液的粒径第95-98页
        4.3.5 H-ESO-HEC-Na在油水界面的吸附第98-99页
        4.3.6 H-ESO-HEC-Na稳定SO/H2O乳状液的流变性能第99-102页
    4.4 本章小结第102-104页
第五章 乳液为模板多孔材料的制备及性能研究第104-125页
    5.1 引言第104-105页
    5.2 实验部分第105-108页
        5.2.1 实验试剂第105页
        5.2.2 仪器设备第105页
        5.2.3 H-ESO-HEC-Na稳定的AESO/H2O乳状液的制备第105-106页
        5.2.4 环氧大豆油丙烯酸酯多孔材料的制备第106页
        5.2.5 表征与测试第106-108页
    5.3 结果与讨论第108-123页
        5.3.1 H-ESO-HEC-Na稳定AESO/H2O乳状液的类型验证第108页
        5.3.2 H-ESO-HEC-Na稳定AESO/H2O乳状液的稳定性第108-110页
        5.3.3 AESO/H2O乳状液的流变性能第110-114页
        5.3.4 RP-AESO多孔材料的红外分析第114-115页
        5.3.5 RP-AESO多孔材料的热稳定性第115页
        5.3.6 RP-AESO多孔材料的形貌第115-118页
        5.3.7 RP-AESO多孔材料的接触角第118-119页
        5.3.8 RP-AESO多孔材料的机械性能第119-120页
        5.3.9 RP-AESO多孔材料的吸油性能第120-123页
    5.4 本章小结第123-125页
第六章 结论与展望第125-128页
    6.1 结论第125-127页
    6.2 展望第127-128页
参考文献第128-144页
在读期间的学术研究第144-147页
致谢第147页

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