摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 立题背景、意义及主要研究内容 | 第9-10页 |
1.1.1 立题背景、意义 | 第9页 |
1.1.2 本课题的研究内容 | 第9-10页 |
1.2 微乳液简介 | 第10-15页 |
1.2.1 微乳液的定义及分类 | 第10页 |
1.2.2 微乳液的结构 | 第10-11页 |
1.2.3 微乳液的形成机理 | 第11-12页 |
1.2.3.1 负界面张力理论 | 第11-12页 |
1.2.3.2 增溶理论 | 第12页 |
1.2.3.3 构型熵理论 | 第12页 |
1.2.4 微乳液与乳状液的区别 | 第12-13页 |
1.2.5 微乳液的相行为 | 第13-15页 |
1.3 微乳液的表征 | 第15-23页 |
1.3.1 电导法 | 第16-18页 |
1.3.2 冷冻蚀刻电镜法 | 第18-19页 |
1.3.3 动态光散射法 | 第19-20页 |
1.3.4 循环伏安法 | 第20-21页 |
1.3.5 紫外—可见光谱法 | 第21-23页 |
1.3.6 粘度法 | 第23页 |
1.4 无表面活性剂微乳液 | 第23-27页 |
1.4.1 已报道的SFNE体系 | 第23-25页 |
1.4.2 SFME的应用研究 | 第25页 |
1.4.3 SFME的形成机理 | 第25-27页 |
第二章 油酸/正丙醇/水体系的相行为 | 第27-49页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 材料 | 第27页 |
2.2.2 仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 实验方法 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-48页 |
2.3.1 油酸/正丙醇/水体系的三相图 | 第29-30页 |
2.3.2 电导法确定SFME的亚相区 | 第30-37页 |
2.3.2.1 电导率随油酸含量的变化 | 第30-33页 |
2.3.2.2 电导率随水含量的变化 | 第33-35页 |
2.3.2.3 电导率随正丙醇含量的变化 | 第35-37页 |
2.3.3 冷冻蚀刻电镜实验 | 第37-40页 |
2.3.4 分配系数的确定 | 第40页 |
2.3.5 接触角实验 | 第40-43页 |
2.3.6 动态光散射实验 | 第43-46页 |
2.3.7 紫外-可见光谱分析 | 第46-48页 |
2.4 小结 | 第48-49页 |
第三章 油酸/正丙醇/水反相微乳液电导机理研究 | 第49-58页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验部分 | 第49-50页 |
3.2.1 材料 | 第49-50页 |
3.2.2 仪器 | 第50页 |
3.2.3 实验方法 | 第50页 |
3.3 反相微乳液电导模型 | 第50-52页 |
3.3.1 低F_d值时的电荷涨落模型 | 第50-51页 |
3.3.2 高F_d值时的渗滤模型 | 第51-52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-57页 |
3.4.1 油酸—正丙醇二元溶液粘度标准曲线 | 第52-53页 |
3.4.2 电导分析 | 第53-56页 |
3.4.2.1 电荷涨落模型 | 第54-55页 |
3.4.2.2 渗滤模型 | 第55-56页 |
3.4.3 动态光散射 | 第56-57页 |
3.5 小结 | 第57-58页 |
第四章 油酸/DMF/bmimBF_4体系相行为研究 | 第58-66页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-60页 |
4.2.1 材料 | 第58页 |
4.2.2 仪器 | 第58-59页 |
4.2.3 实验方法 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-65页 |
4.3.1 油酸/DMF/bmimBF_4体系的三元相图 | 第60页 |
4.3.2 电导法确定SFME的亚相区 | 第60-64页 |
4.3.2.1 电导率随离子液体含量的变化 | 第60-62页 |
4.3.2.2 电导率随油酸含量的变化 | 第62-64页 |
4.3.3 紫外—可见光谱分析 | 第64-65页 |
4.3.4 稳定性实验 | 第65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
结论及创新点 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间已发表或待发的学术论文目录 | 第74-75页 |