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 |