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多糖高分子与表面活性剂之间的相互作用

中文摘要第1-16页
ABSTRACT第16-20页
第一章 多糖高分子与表面活性剂相互作用研究现状第20-56页
   ·表面活性剂及其自组装行为第20-21页
   ·多糖高分子第21-24页
     ·黄原胶第21-22页
     ·壳聚糖第22-23页
     ·纤维素第23-24页
   ·多糖高分子与表面活性剂相互作用的研究进展第24-32页
     ·溶液性质研究第24-29页
       ·临界聚集浓度第25-26页
       ·表面活性剂的结合量第26-27页
       ·聚集数第27-28页
       ·流变性质第28-29页
     ·相行为研究第29-30页
     ·界面性质研究第30-32页
   ·多糖高分子与表面活性剂相互作用的研究方法第32-40页
     ·经典物理化学方法第32-33页
     ·现代研究手段第33-35页
     ·计算机模拟方法第35-40页
       ·耗散颗粒动力学模拟(DPD)第36-38页
       ·介观动力学模拟(MesoDyn)第38-40页
   ·论文研究的内容第40页
   ·论文研究的意义第40-41页
 参考文献第41-56页
第二章 黄原胶与烷基氧丙基-β-羟基-三甲基溴化铵之间的相互作用第56-69页
   ·实验部分第56-58页
     ·主要试剂第56-57页
     ·实验仪器及方法第57页
     ·MesoDyn模拟第57-58页
   ·结果与讨论第58-65页
     ·聚集体构型第58-60页
     ·聚集体形成的动力学过程第60-61页
     ·黄原胶浓度的影响第61-62页
     ·温度的影响第62页
     ·C_(12)NBr与C_9phNBr的对比研究第62-63页
     ·结合等温线研究第63-65页
   ·本章结论第65-66页
 参考文献第66-69页
第三章 黄原胶与水解聚丙烯酰胺之间的相互作用第69-89页
   ·实验部分第70-71页
     ·主要试剂第70页
     ·实验仪器及方法第70页
     ·耗散颗粒动力学模拟(DPD)第70-71页
   ·结果与讨论第71-86页
     ·混合比例的影响第71-76页
     ·抗盐性能的研究第76-83页
       ·单纯XC和HPAM体系的抗盐性能第76-79页
       ·1:5 XC/HPAM体系抗盐性能研究第79-83页
     ·温度的影响第83-85页
     ·DPD模拟XC/HPAM体系第85-86页
   ·本章结论第86页
 参考文献第86-89页
第四章 羧甲基壳聚糖与CTAB之间的相互作用第89-111页
   ·实验部分第89-91页
     ·主要试剂第89-90页
     ·实验仪器及方法第90-91页
   ·结果与讨论第91-106页
     ·CMCHS和CTAB的表面活性第91-92页
     ·电导法研究稀溶液中CMCHS与CTAB的相互作用第92-96页
     ·CMCHS/CTAB混合溶液的微极性第96-98页
     ·CMCHS与CTAB胶束之间的相互作用第98-106页
       ·CMCHS/CTAB体系的剪切粘度第98-101页
       ·CMCHS/CTAB聚集体的水动力学半径第101-102页
       ·CMCHS/CTAB聚集体形貌第102-103页
       ·MesoDyn模拟研究CMCHS/CTAB体系第103-106页
   ·本章结论第106页
 参考文献第106-111页
第五章 羧甲基纤维素钠与C_(14)BE之间的相互作用第111-121页
   ·实验部分第112-114页
     ·主要试剂第112页
     ·DPD模拟第112-114页
     ·表面张力测定第114页
   ·结果与讨论第114-118页
     ·混合体系相互作用能分析第114-115页
     ·NaCMC分子的末端距分析第115-116页
     ·聚集体构型分析第116-117页
     ·表面张力测定第117-118页
   ·本章结论第118-119页
 参考文献第119-121页
第六章 羟丙基甲基纤维素与CnTAB之间的相互作用第121-136页
   ·实验部分第122-123页
     ·理论基础第122-123页
     ·主要试剂第123页
     ·实验方法第123页
   ·结果与讨论第123-131页
     ·表面活性剂的表面扩张粘弹性第123-126页
     ·HPMC的表面扩张粘弹性质第126-127页
     ·HPMC/CnTAB溶液的表面扩张粘弹性质第127-131页
   ·本章结论第131-132页
 参考文献第132-136页
第七章 表面活性剂Krafft点或浊点的定量结构-性质关系第136-155页
   ·QSPR方法简介第136-138页
     ·QSPR的理论基础第137页
     ·QSPR中常用的描述符第137-138页
     ·计算方法第138页
   ·预测阴离子型表面活性剂的Krafft点第138-142页
     ·描述符的选择第139-141页
     ·模型中描述符的意义第141-142页
   ·全氟阴离子型表面活性剂的Krafft点第142-143页
   ·非离子型表面活性剂的浊点第143-146页
     ·描述符的选择第144-145页
     ·模型中描述符的意义第145-146页
   ·本章结论第146-151页
 参考文献第151-155页
致谢第155-156页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第156-158页
学位论文评阅及答辩情况表第158-159页
外文论文第159-170页
 Aggregation between Xanthan and Nonyphenyloxypropyl β-Hydroxyltrimethylammonium Bromide in Aqueous Solution:MesoDyn Simulation and Binding Isotherm Measurement第159-165页
 Studies on the in interaction between tetradecyl dimethyl tetaine and sodium carboxymethyl cellulose by DPD simulations第165-170页

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