摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
致谢 | 第12-16页 |
插图清单 | 第16-18页 |
表格清单 | 第18-19页 |
第一章 绪论 | 第19-42页 |
·Pickering 乳液 | 第19-30页 |
·Pickering 乳液的稳定机理 | 第20-23页 |
·Pickering 乳液性质的影响因素 | 第23-30页 |
·颗粒润湿性 | 第24-25页 |
·颗粒浓度 | 第25-26页 |
·电解质 | 第26页 |
·水相 pH 值 | 第26-27页 |
·颗粒尺寸 | 第27页 |
·颗粒形状及表面粗糙度 | 第27-28页 |
·颗粒的最初分散介质和油相类型 | 第28-29页 |
·助乳化剂 | 第29-30页 |
·固体颗粒稳定的聚合反应 | 第30-32页 |
·固体颗粒稳定的聚合反应机理 | 第30-31页 |
·无机颗粒表面改性 | 第31-32页 |
·论文主要内容及创新点 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-42页 |
第二章 纳米二氧化硅表面改性及 Pickeirng 乳液稳定性研究 | 第42-55页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-45页 |
·主要原料和设备 | 第42-43页 |
·实验过程 | 第43-44页 |
·纳米二氧化硅的制备 | 第43-44页 |
·KH-570 改性纳米二氧化硅的制备 | 第44页 |
·表征方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·改性纳米二氧化硅的制备工艺研究 | 第45-50页 |
·溶剂对二氧化硅形貌的影响 | 第45-46页 |
·红外光谱分析 | 第46页 |
·XPS 分析 | 第46-47页 |
·改性剂用量对纳米二氧化硅表面电位的影响 | 第47-48页 |
·改性纳米二氧化硅硅烷接枝率的计算 | 第48-49页 |
·改性剂用量对纳米二氧化硅表面接触角的影响 | 第49-50页 |
·Pickering 乳液稳定性研究 | 第50-52页 |
·颗粒润湿性及初始分散相的影响 | 第50页 |
·水相 pH 值的影响 | 第50-52页 |
·颗粒浓度的影响 | 第52页 |
·本章结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 聚苯乙烯/二氧化硅核壳复合微球的制备及成核机理研究 | 第55-70页 |
·引言 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-58页 |
·主要原料和设备 | 第55-56页 |
·实验过程 | 第56-57页 |
·改性纳米二氧化硅的制备 | 第56页 |
·核壳结构聚苯乙烯/二氧化硅复合微球的制备 | 第56-57页 |
·无皂乳液聚合制备聚苯乙烯微球 | 第57页 |
·表征方法 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-67页 |
·苯乙烯/水 Pickering 乳液的制备 | 第58-59页 |
·核壳结构聚苯乙烯/二氧化硅复合微球的表征 | 第59-61页 |
·红外光谱表征 | 第59-60页 |
·SEM 表征 | 第60-61页 |
·核壳结构聚苯乙烯/二氧化硅复合微球的合成工艺研究 | 第61-65页 |
·二氧化硅浓度和引发剂种类对微球形貌的协同影响 | 第61-64页 |
·二氧化硅浓度对微球形貌的影响 | 第64页 |
·水相中 pH 值对微球形貌的影响 | 第64-65页 |
·Pickering 乳液聚合的成核机理研究 | 第65-67页 |
·本章结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第四章 多重 Pickering 乳液聚合制备多孔及空心聚苯乙烯/二氧化硅复合微球 | 第70-84页 |
·引言 | 第70页 |
·实验部分 | 第70-72页 |
·主要原料和设备 | 第70-71页 |
·实验过程 | 第71页 |
·改性二氧化硅的制备 | 第71页 |
·聚苯乙烯/二氧化硅多孔复合微球的制备 | 第71页 |
·表征方法 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-80页 |
·W/O/W 多重 Pickering 乳液的制备 | 第72-75页 |
·PS/SiO2多孔复合微球红外光谱分析 | 第75页 |
·多孔 PS/SiO2复合微球形貌表征 | 第75-78页 |
·XPS 分析 | 第78页 |
·热重分析 | 第78-79页 |
·电解质对微球形貌的影响 | 第79-80页 |
·本章结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
第五章 Pickering 乳液模板法制备聚乙烯醇/二氧化硅复合凝胶微球及应用 | 第84-107页 |
·引言 | 第84页 |
·实验部分 | 第84-87页 |
·主要原料和设备 | 第84-85页 |
·实验过程 | 第85-87页 |
·改性二氧化硅的制备 | 第85页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球的制备 | 第85-86页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球溶胀性研究 | 第86页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球的可控释放研究 | 第86-87页 |
·表征方法 | 第87页 |
·结果与讨论 | 第87-104页 |
·Pickering 乳液的形成 | 第87-88页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球的形成机理 | 第88-89页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球的表征 | 第89-91页 |
·红外光谱分析 | 第89-90页 |
·热重分析 | 第90页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球结构和形貌表征 | 第90-91页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球制备工艺研究 | 第91-94页 |
·颗粒浓度的影响 | 第91-92页 |
·冻融次数的影响 | 第92-93页 |
·PVA 浓度的影响 | 第93-94页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球的溶胀与收缩性能 | 第94-95页 |
·PVA/SiO2复合凝胶微球药物控释 | 第95-104页 |
·载药 PVA/SiO2复合凝胶微球的表征 | 第95页 |
·吸收波长选择 | 第95-96页 |
·冻融次数对药物释放的影响 | 第96-97页 |
·PVA 浓度对药物释放的影响 | 第97-98页 |
·二氧化硅浓度对药物释放的影响 | 第98页 |
·药物释放动力学研究 | 第98-104页 |
·本章结论 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-107页 |
第六章 结论 | 第107-109页 |
攻读博士学位期间发表和撰写的论文 | 第109页 |