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功能型复合超微粒子的制备研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 引言第12-32页
   ·超细粉体技术及应用第12-13页
   ·超细粉体技术的发展趋势第13-14页
   ·超细粒子复合技术第14-22页
     ·粒子复合技术基本原理第14页
     ·超细复合粒子的制备方法第14-22页
       ·机械法第14-18页
       ·异相凝集法第18-19页
       ·种子乳液聚合法第19-20页
       ·微乳液法第20-21页
       ·沉积法第21-22页
   ·超微粒子的表征方法第22-27页
     ·粒径的表征第22-27页
       ·光散射及其类型第22-23页
       ·光散射原理在粒度测试中的应用第23-25页
       ·仪器基本组成第25页
       ·光子相关光谱法第25-26页
       ·误差分析第26-27页
     ·纳米微粒表面性质的表征第27页
   ·粒子复合技术的应用第27-30页
     ·化妆品工业第28页
     ·医药工业第28页
     ·生物医学材料第28页
     ·喷涂粉体材料的开发第28-29页
     ·粉末冶金工业领域的应用第29页
     ·制备陶瓷复合材料第29-30页
     ·无机-有机、金属-有机等复合材料第30页
   ·本文的目的和任务第30-31页
   ·本文的创新点第31-32页
2 有机粒子的制备第32-40页
   ·制备方法概述第32-34页
     ·悬浮聚合第32页
       ·过程描述第32页
       ·粒径与形态第32页
     ·乳液聚合第32-33页
       ·过程描述第32-33页
       ·粒径控制第33页
     ·分散聚合第33页
       ·过程描述第33页
       ·粒子的稳定及大小第33页
     ·沉淀聚合第33-34页
   ·乳液聚合制备纳米乳胶粒第34-36页
     ·原料与仪器第34页
     ·实验过程第34页
     ·结果与讨论第34-36页
       ·纳米乳胶粒的透射电镜照片第35页
       ·纳米乳胶粒的Zeta电势第35-36页
   ·分散聚合制备单分散聚苯乙烯微球第36-39页
     ·主要仪器与原料第36页
     ·制备过程第36页
     ·结果与讨论第36-39页
       ·PVP加入量对粒径的影响第37-38页
       ·苯乙烯加入量对粒径的影响第38页
       ·引发剂浓度的变化对粒径的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
3 异相凝集法制备有机-无机复合粒子第40-50页
   ·理论部分第40-42页
   ·PS包覆TiO_2第42-46页
     ·原料与仪器第42页
     ·实验过程第42-43页
     ·结果与讨论第43-46页
       ·粒径变化第43页
       ·非离子表面活性剂的影响第43-44页
       ·Zeta电势第44-45页
       ·成膜化第45-46页
   ·Ps包覆CaCO_3第46-49页
     ·原料与仪器第46页
     ·实验过程第46页
     ·结果与讨论第46-49页
       ·非离子表面活性剂的影响第46页
       ·Zeta电势第46-47页
       ·成膜化第47-48页
       ·粒径变化第48-49页
   ·本章小结第49-50页
4 机械法制备有机-无机复合粒子第50-70页
   ·机械法制得的复合粒子间结合能估算第53-57页
     ·粒子间作用力类型第53页
     ·粒子间作用能估算第53页
     ·母粒子与子粒子间的作用能第53-54页
     ·单层覆盖粒子间的作用能第54-57页
   ·LG搅拌磨制备复合粒子第57-58页
     ·原料与设备第57页
     ·实验过程第57页
     ·结果与讨论第57-58页
       ·时间的影响第57-58页
   ·干式冲击法第58-69页
     ·原料与仪器第58-59页
     ·实验过程第59页
     ·结果与讨论第59-61页
       ·时间的影响第59-60页
       ·母粒子的粒径影响第60-61页
     ·气流冲击法与LG搅拌磨法比较第61-62页
     ·粒子种类对复合效果的影响第62-66页
     ·超低碳钢保护渣的超细复合处理第66-69页
       ·实验及检测第67-68页
       ·结果分析第68-69页
       ·结论第69页
   ·本章小结第69-70页
5 功能型聚合物载体微粒子的制备第70-90页
   ·多孔聚合物微球的制备第70-81页
     ·多孔聚合物微球应用介绍第70-72页
     ·多孔聚合物微球制备方法第72-74页
       ·悬浮聚合法第72-73页
       ·酸碱分步处理法第73页
       ·种子溶胀提取法第73-74页
     ·微米级中空多孔聚合微球的制备第74-77页
       ·主要仪器与原料第74-75页
       ·实验过程第75页
       ·单分散聚苯乙烯微球表征第75-76页
       ·中空多孔结构的形成机理第76-77页
     ·纳米级多孔聚合物微球的制备第77-81页
       ·原料与仪器第77页
       ·实验过程第77-78页
       ·结果表征与讨论第78-81页
   ·可生物降解药物载体-壳聚糖纳米微球的制备及性能第81-87页
     ·原料与仪器第82页
     ·实验过程第82-84页
       ·离子凝胶制备纳米壳聚糖微球第82-83页
       ·反相微乳法制备纳米壳聚糖微球第83-84页
     ·结果和讨论第84-87页
   ·磁响应纳米壳聚糖微球的制备第87-89页
     ·磁性四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米粒子的制备第87-88页
     ·壳聚糖微球包埋纳米磁性铁复合粒子的制备第88-89页
   ·本章小结第89-90页
结论第90-92页
参考文献第92-102页
发表论文情况第102-104页
致谢第104页

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