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微乳液中AgCl纳米粒子合成与有机/无机杂化膜的研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
目次第7-11页
第一章 绪论第11-33页
   ·前言第11-12页
   ·渗透汽化第12-16页
     ·渗透汽化简介第12页
     ·渗透汽化传质分离原理第12-14页
     ·渗透汽化膜材料选择的基本方法第14-16页
       ·极性相似和溶剂化原则第14-15页
       ·溶解度参数原则第15-16页
   ·渗透汽化膜分离苯/环己烷的研究第16-19页
     ·有机高分子膜第16-18页
     ·机膜第18页
     ·有机-无机杂化膜第18-19页
   ·有机-无机杂化膜第19-25页
     ·有机-无机杂化膜的结构第19-20页
     ·有机-无机杂化膜的制备方法第20-23页
       ·自组装方法第20页
       ·溶胶-凝胶法第20-21页
       ·相转化技术第21-22页
       ·穿插法第22页
       ·共混法第22页
       ·原位聚合法第22-23页
       ·其他方法第23页
     ·有机-无机杂化膜在物质分离方面的应用第23-25页
       ·气体分离第23-24页
       ·渗透汽化第24页
       ·电池隔膜第24-25页
       ·其他应用第25页
   ·微乳液聚合技术制备分离膜第25-31页
     ·微乳液及其结构特征第25-26页
     ·微乳液形成机理第26-30页
     ·微乳液在膜制备中的应用第30-31页
   ·课题提出及研究内容第31-33页
第二章 GMA+MMA反相微乳液体系的稳定性研究第33-41页
   ·引言第33-34页
   ·实验试剂与实验仪器第34页
     ·实验试剂第34页
     ·实验仪器第34页
   ·实验部分第34-35页
     ·试剂的精制第34-35页
     ·反相微乳液的制备与电导率的测定第35页
     ·组分对反相微乳液体系的影响第35页
       ·表面活性剂浓度对反相微乳液的影响第35页
       ·盐溶液浓度对反相微乳液的影响第35页
   ·结果与讨论第35-39页
     ·油相极性对反相微乳液的影响第35-37页
     ·CAMPS对反相微乳液体系电导率的影响第37-38页
     ·分散相浓度对反相微乳液体系的影响第38-39页
   ·本章小结第39-41页
第三章 GMA+MMA反相微乳液体系的反胶束结构表征第41-60页
   ·引言第41-42页
   ·实验试剂与实验仪器第42-43页
     ·实验试剂第42页
     ·实验仪器第42-43页
   ·实验方法第43-44页
     ·反相微乳液体系的制备第43页
     ·红外光谱对反胶束特性测试第43页
     ·紫外可见吸收光谱对粒子生成的动力学测试第43页
     ·透射电镜(TEM)对AgCl纳米粒子形貌的表征第43-44页
   ·结果与讨论第44-59页
     ·红外光谱结果分析第44-46页
     ·紫外光谱结果分析第46-54页
       ·超声对AgCl纳米粒子的影响第47-48页
       ·CAMPS对AgCl纳米粒子的影响第48-50页
       ·水-表面活性剂摩尔比(ω)对AgCl纳米粒子形成的影响第50-51页
       ·水相中盐的浓度(C_(salt))对AgCl纳米粒子形成的影响第51-52页
       ·水相中盐的类型对纳米AgCl微乳液的影响第52-54页
     ·TEM结果分析第54-59页
       ·CAMPS对AgCl纳米粒子影响第54-55页
       ·水-表面活性剂摩尔比(ω)对AgCl纳米粒子形成影响第55-56页
       ·水相中盐的浓度对AgCl纳米粒子形成影响第56-57页
       ·水相中盐的类型对纳米AgCl微乳液影响第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 无机-有机杂化膜的制备及其性能测试第60-75页
   ·引言第60-61页
   ·实验试剂与实验仪器第61-62页
     ·试剂第61页
     ·实验仪器第61-62页
   ·实验部分第62-64页
     ·实验试剂的纯化第62页
     ·杂化材料制备、粘度测试及其杂化膜的制备第62页
     ·杂化膜的红外光谱测试第62页
     ·杂化膜的DSC测试第62页
     ·杂化膜的SEM测试第62-63页
     ·杂化膜的EDX测试第63页
     ·杂化膜在苯/环己烷体系中的溶胀性能测试第63页
     ·杂化膜的渗透汽化性能测试第63-64页
   ·结果与讨论第64-73页
     ·杂化膜制备流程第64-65页
     ·粘度数据第65-66页
     ·杂化膜的FTIR第66-67页
     ·杂化膜的DSC第67-68页
     ·杂化膜的SEM第68-69页
     ·杂化膜的EDX第69-70页
     ·杂化膜在苯/环己烷中的溶胀性能第70-72页
     ·杂化膜的渗透汽化性能第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第五章 结论与建议第75-78页
   ·GMA+MMA反相微乳液体系的稳定性研究第75页
   ·GMA+MMA反相微乳液体系的反胶束结构表征第75-76页
   ·无机-有机杂化膜的制备及其性能测试第76页
   ·特色与创新第76-77页
   ·存在问题与建议第77-78页
参考文献第78-89页
作者简介第89页

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