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温敏改性纳米SiO2复合物的制备及其在Pickering乳液中的应用

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 文献综述第15-49页
    1.1 引言第15-18页
    1.2 纳米SiO_2的改性第18-27页
        1.2.1 无机物改性纳米SiO_2第18-21页
            1.2.1.1 纳米金属颗粒在SiO_2表面的包覆第19-20页
            1.2.1.2 金属氧化物在SiO_2表面的包覆第20-21页
        1.2.2 有机物改性纳米SiO_2第21-27页
            1.2.2.1 有机小分子改性纳米SiO_2第21-23页
            1.2.2.2 聚合物改性纳米SiO_2第23-27页
    1.3 纳米粒子的温敏改性第27-30页
    1.4 纳米粒子在Picketing乳液中的应用第30-38页
        1.4.1 Picketing乳液概述第30-32页
            1.4.1.1 固体颗粒与表面活性剂乳化体系的不同第31-32页
            1.4.1.2 Pickering乳液的稳定机理第32页
        1.4.2 Picketing乳液的影响因素第32-37页
            1.4.2.1 固体颗粒表面的润湿性第33-34页
            1.4.2.2 固体颗粒的粒径第34页
            1.4.2.3 固体颗粒的浓度第34-35页
            1.4.2.4 固体颗粒初始分散相和油相类型第35页
            1.4.2.5 水相电解质和pH值第35-36页
            1.4.2.6 固体颗粒与表面活性剂的协同稳定作用第36-37页
        1.4.3 智能响应Picketing乳化剂第37-38页
    1.5 选题背景和意义第38-40页
    参考文献第40-49页
第二章 温敏SiO_2/PNIPAAm复合微球的合成及表征第49-69页
    2.1 前言第49-50页
    2.2 实验部分第50-54页
        2.2.1 实验原料及仪器第50-51页
        2.2.2 样品制备第51-52页
            2.2.2.1 单分散纳米SiO_2的合成第51页
            2.2.2.2 温敏SiO_2/PNIPAAm复合微球第51-52页
        2.2.3 样品表征第52-53页
        2.2.4 样品性能测试第53-54页
    2.3 结果与讨论第54-63页
        2.3.1 不同反应条件下得到的温敏SiO_2/PNIPAAm复合微球第54-59页
            2.3.1.1 不同单体浓度的影响(NIPAAm:MPS)第54-55页
            2.3.1.2 不同反应时间的影响第55-56页
            2.3.1.3 不同反应温度的影响第56-57页
            2.3.1.4 引发剂用量的影响第57-59页
        2.3.2 优化条件下得到样品的性能研究第59-63页
            2.3.2.1 FT-IR谱图第59页
            2.3.2.2 TEM分析第59-60页
            2.3.2.3 XPS分析第60-62页
            2.3.2.4 DLS分析第62-63页
    2.4 本章小结第63-65页
    参考文献第65-69页
第三章 聚醚改性温敏纳米SiO_2复合物的合成与表征第69-85页
    3.1 前言第69-71页
    3.2 实验部分第71-72页
        3.2.1 实验原料及仪器第71页
        3.2.2 样品制备第71-72页
        3.2.3 样品表征及性能测试第72页
    3.3 结果与讨论第72-81页
        3.3.1 不同反应条件下得到的温敏纳米SiO_2复合物第72-75页
            3.3.1.1 不同改性剂用量的影响第72-73页
            3.3.1.2 不同反应时间的影响第73-74页
            3.3.1.3 不同反应温度的影响第74-75页
        3.3.2 优化条件下得到样品的性能研究第75-81页
            3.3.2.1 FT-IR谱图第75-76页
            3.3.2.2 TEM分析第76-77页
            3.3.2.3 XPS分析第77-79页
            3.3.2.4 DLS分析第79-81页
    3.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-85页
第四章 温敏SiO_2/PNIPAAm复合微球乳化剂的应用第85-109页
    4.1 前言第85-87页
    4.2 实验部分第87-90页
        4.2.1 实验原料及仪器第87-88页
        4.2.2 乳液的制备及分析测试方法第88-90页
            4.2.2.1 Pickering乳液的制备第88页
            4.2.2.2 乳液类型的判断第88页
            4.2.2.3 乳液析水析油值第88-89页
            4.2.2.4 乳液液滴显微观察第89页
            4.2.2.5 乳液粒度的测定第89页
            4.2.2.6 乳液粘度的测量第89-90页
            4.2.2.7 温度对乳液稳定性的影响第90页
    4.3 结果与讨论第90-104页
        4.3.1 样品、油水用量及加料顺序对乳液乳化效果的影响第90-93页
        4.3.2 SiO_2/PNIPAAm复合微球形成的Pickering乳液的析水析油值第93-95页
        4.3.3 Pickering乳液的微观稳定性及粒径分布第95-98页
            4.3.3.1 SiO_2/PNIPAAm复合微球形成的Pickering乳液的显微照片第95-96页
            4.3.3.2 SiO_2/PNIPAAm复合微球形成的Pickering乳液的粒径分布第96-98页
        4.3.4 SiO_2/PNIPAAm复合微球形成的Pickering乳液的粘度测量结果第98-100页
        4.3.5 温度对乳液稳定性的影响第100-101页
        4.3.6 无机盐的加入对乳液乳化效果的影响第101-104页
    4.4 本章小结第104-106页
    参考文献第106-109页
第五章 聚醚改性温敏纳米SiO_2乳化剂的应用第109-129页
    5.1 前言第109-110页
    5.2 实验部分第110-111页
        5.2.1 实验原料及仪器第110页
        5.2.2 乳液的制备及分析测试方法第110-111页
            5.2.2.1 Pickering乳液的制备第110-111页
            5.2.2.2 乳液分析测试方法第111页
    5.3 结果与讨论第111-125页
        5.3.1 样品、油水用量及加料顺序对乳液乳化效果的影响第111-114页
        5.3.2 聚醚改性温敏纳米SiO_2形成的Pickering乳液的析水析油值第114-116页
        5.3.3 Pickering乳液的微观稳定性及粒径分布第116-119页
            5.3.3.1 聚醚改性温敏纳米SiO_2形成的Pickering乳液的显微照片第116-117页
            5.3.3.2 聚醚改性温敏纳米SiO_2形成的Pickering乳液的粒径分布第117-119页
        5.3.4 聚醚改性温敏纳米SiO_2形成的Pickering乳液的粘度测量结果第119-121页
        5.3.5 温度对乳液乳化效果的影响第121-122页
        5.3.6 无机盐的加入对乳液乳化效果的影响第122-125页
    5.4 本章小结第125-127页
    参考文献第127-129页
第六章 结论与展望第129-133页
    6.1 总结论第129-132页
        6.1.1 单分散温敏性SiO_2/PNIPAAm复合微球的研究第129-130页
        6.1.2 聚醚改性温敏纳米SiO_2复合物的研究第130页
        6.1.3 单分散温敏性SiO_2/PNIPAAm复合微球在Pickering乳液中的应用第130-131页
        6.1.4 聚醚改性温敏纳米SiO_2复合物在Pickering乳液中的应用第131-132页
    6.2 论文的创新点第132页
    6.3 存在的问题与建议第132-133页
致谢第133-134页
发表论文及专利目录第134-135页

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