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超细纳米BaSO4的制备及其在淀粉酶医用干片中的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 纳米BaSO_4颗粒的制备方法第14-18页
        1.2.1 EDTA络合法第14-15页
        1.2.2 混合溶剂法第15-16页
        1.2.3 超声波法第16-17页
        1.2.4 沉淀法第17页
        1.2.5 超重力法第17-18页
    1.3 反相微乳液法制备纳米颗粒第18-25页
        1.3.1 微乳液概述第18页
        1.3.2 制备纳米颗粒的方式及原理第18-19页
        1.3.3 制备纳米颗粒的影响因素第19-21页
        1.3.4 在纳米材料制备中的应用第21-25页
    1.4 微通道反应器制备纳米颗粒第25-26页
        1.4.1 概述第25页
        1.4.2 在纳米材料制备中的应用第25-26页
    1.5 研究目的及内容第26-28页
第二章 实验部分第28-34页
    2.1 实验用品第28-29页
    2.2 反相微乳液法制备纳米BaSO_4颗粒及微乳液液滴的测定第29-30页
        2.2.1 反相微乳液法制备纳米BaSO4颗粒第29-30页
        2.2.2 微乳液液滴直径的测定第30页
        2.2.3 纳米BaSO_4颗粒产率计算第30页
    2.3 微通道法制备纳米BaSO_4颗粒第30-31页
    2.4 直接沉淀法制备BaSO_4颗粒第31页
    2.5 BaSO_4多功能层的制备第31-32页
    2.6 实验表征方法第32-34页
第三章 反相微乳液法制备超细纳米硫酸钡颗粒第34-48页
    3.1 反应配比对纳米BaSO_4颗粒的影响第34-35页
    3.2 反应方式对纳米BaSO_4颗粒的影响第35-36页
    3.3 水/表面活性剂摩尔比对微乳液液滴和纳米BaSO_4颗粒的影响第36-39页
        3.3.1 水/表面活性剂摩尔比(R)对微乳液液滴大小的影响第36-37页
        3.3.2 水/表面活性剂摩尔比(R)对纳米BaSO_4颗粒的影响第37-39页
    3.4 反应物浓度对纳米BaSO_4颗粒的影响第39-41页
    3.5 助表面活性剂含量对纳米BaSO_4颗粒的影响第41-42页
    3.6 助表面活性剂种类对纳米BaSO_4颗粒的影响第42-44页
    3.7 陈化时间对纳米BaSO_4颗粒的影响第44-45页
    3.8 纳米硫酸钡颗粒的表征第45-47页
        3.8.1 纳米BaSO_4颗粒FTIR表征第45-46页
        3.8.2 纳米BaSO_4颗粒XRD表征第46-47页
    3.9 小结第47-48页
第四章 微通道反应器制备超细纳米硫酸钡颗粒第48-58页
    4.1 反应物体积流量对纳米BaSO_4颗粒的影响第48-50页
    4.2 反应物浓度对纳米BaSO_4颗粒的影响第50-51页
    4.3 反应温度对纳米BaSO_4颗粒的影响第51-53页
    4.4 微通道反应器结构对纳米BaSO_4颗粒的影响第53-54页
    4.5 微反应器管长对纳米BaSO_4颗粒的影响第54页
    4.6 反应物体积流量比对纳米BaSO_4颗粒的影响第54-55页
    4.7 微通道反应器与直接沉淀法实验结果对比第55-56页
    4.8 纳米BaSO_4的XRD表征第56-57页
    4.9 小结第57-58页
第五章 超细纳米硫酸钡颗粒在淀粉酶医用干片中的应用第58-66页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 不同类型BaSO_4颗粒对多功能层的影响第59-60页
    5.3 表面活性剂的影响第60-61页
    5.4 搅拌时间的影响第61-62页
    5.5 BaSO_4多功能层在淀粉酶医用干片中的应用第62-65页
        5.5.1 不同浓度淀粉酶的测定第62-63页
        5.5.2 淀粉酶医用干片重复性测定第63-64页
        5.5.3 淀粉酶医用干片稳定性测定第64-65页
    5.6 小结第65-66页
第六章 结论及展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
研究成果及发表的学术论文第76-78页
导师及作者介绍第78-79页
附件第79-80页

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