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 |