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Pickering乳液聚合法制备特殊结构有机—无机纳米复合材料及其应用性能研究

学位论文数据集第1-6页
摘要第6-10页
ABSTRACT第10-26页
符号说明第26-27页
第一章 绪论第27-51页
   ·引言第27-28页
   ·常规有机-无机纳米复合材料的制备方法第28-29页
     ·溶胶-凝胶法(Sol-Gel)第28页
     ·插层复合方法第28-29页
     ·共混法第29页
     ·辐射合成法第29页
     ·原位聚合法第29页
   ·特殊结构有机-无机纳米复合材料的制备方法第29-38页
     ·核-壳结构有机-无机纳米复合材料的制备第30-36页
       ·原位聚合法第30-32页
       ·异相絮凝法第32-33页
       ·层层静电自组装(LBL)第33-34页
       ·原位沉积法第34页
       ·溶胶-凝胶法第34-35页
       ·化学沉淀法第35-36页
     ·有机-无机复合微胶囊的制备第36-38页
       ·有机-无机杂化法第36-37页
       ·层层组装法第37-38页
   ·Pickering乳液第38-48页
     ·表面改性的方法第39-41页
       ·表面化学改性第40页
       ·接枝改性第40页
       ·高能表面改性第40页
       ·包覆改性法第40-41页
     ·表面改性效果的评价第41-42页
     ·固体颗粒的界面组装第42-48页
       ·固体颗粒的界面吸附第42-44页
       ·固体颗粒表面润湿性控制的界面组装第44-46页
       ·固体颗粒表面电性质控制的界面组装第46页
       ·固体颗粒界面组装固化第46-48页
   ·二氧化硅第48-49页
   ·本课题的立题背景、意义及内容第49-51页
     ·立题背景及意义第49-50页
     ·课题研究内容第50-51页
第二章 二氧化硅表面改性研究第51-63页
   ·引言第51-52页
   ·实验部分第52-54页
     ·实验试剂及设备第52-53页
     ·实验过程第53页
     ·表征方法第53-54页
   ·结果与讨论第54-61页
     ·改性效果的影响因素第54-59页
       ·改性溶剂的影响第55页
       ·溶剂中水相pH值的影响第55-56页
       ·溶剂中含水量第56-57页
       ·加入改性剂的质量第57-58页
       ·改性温度第58-59页
     ·改性二氧化硅分散性研究第59-60页
     ·二氧化硅改性机理分析第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第三章 Pickering乳液稳定性研究第63-77页
   ·引言第63-64页
   ·实验部分第64-66页
     ·实验试剂及设备第64-65页
     ·实验过程第65-66页
       ·改性二氧化硅的制备第65页
       ·乳液的制备第65-66页
     ·表征方法第66页
   ·结果与讨论第66-75页
     ·Pickering乳液颗粒润湿顺序研究第66-67页
     ·Pickering乳液性质第67-75页
       ·溶剂中水相pH值的影响第68-71页
       ·固体颗粒浓度第71-74页
       ·温度第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第四章 聚苯乙烯/二氧化硅核壳材料的制备第77-94页
   ·引言第77-78页
   ·实验部分第78-81页
     ·实验试剂及设备第78-79页
     ·实验过程第79-80页
       ·改性二氧化硅(MSNs)的制备第79页
       ·聚苯乙烯/二氧化硅复合微球的制备第79-80页
     ·表征方法第80-81页
   ·结果与讨论第81-92页
     ·核壳结构聚苯乙烯/二氧化硅微球的表征第81-85页
       ·聚苯乙烯/二氧化硅微球形貌表征第81-82页
       ·红外分析第82-83页
       ·XPS分析第83-84页
       ·热重分析第84-85页
     ·核壳结构聚苯乙烯/二氧化硅微球的合成工艺研究第85-91页
       ·固体颗粒浓度第85-87页
       ·固体颗粒表面润湿性第87-89页
       ·水相溶液中pH值第89-91页
     ·核壳结构聚苯乙烯/二氧化硅复合微球形成机理分析第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第五章 磁性微胶囊的制备及应用第94-111页
   ·引言第94-95页
   ·实验部分第95-98页
     ·实验试剂及设备第95-96页
     ·实验过程第96-98页
       ·改性二氧化硅(MSNs)的制备第96页
       ·疏水性四氧化三铁(HFNs)的制备第96-97页
       ·磁性复合微胶囊的制备第97页
       ·磁性复合微胶囊原位载药及药物缓释第97-98页
     ·表征方法第98页
   ·结果与讨论第98-109页
     ·Pickering乳液的形成第98-101页
     ·磁性复合微胶囊的表征第101-106页
       ·磁性复合微胶囊形貌表征第101页
       ·XPS分析第101-102页
       ·磁性复合微胶囊的结构表征第102-105页
       ·磁性分析第105-106页
     ·磁性复合微球的形成机理分析第106页
     ·药物缓释性能第106-109页
       ·磁性复合微胶囊载药第106-109页
       ·药物释放第109页
   ·本章小结第109-111页
第六章 核壳结构聚丙烯酰胺/二氧化硅复合微球的制备及应用第111-130页
   ·前言第111-112页
   ·实验部分第112-116页
     ·实验试剂及设备第112-113页
     ·实验过程第113-115页
       ·改性二氧化硅(MSNs)的制备第113页
       ·聚丙烯酰胺/二氧化硅微球的制备第113-114页
       ·水中Hg~(2+)吸附第114-115页
     ·表征方法第115-116页
   ·结果与讨论第116-129页
     ·Pickering乳液的形成第116-119页
     ·聚丙烯酰胺/二氧化硅复合微球的表征第119-121页
       ·聚丙烯酰胺/二氧化硅复合微球形貌和成分表征第119-120页
       ·红外分析和热重分析第120-121页
     ·聚丙烯酰胺/二氧化硅复合微球的合成研究第121-123页
       ·丙烯酰胺浓度的影响第121-122页
       ·二氧化硅颗粒浓度的影响第122-123页
     ·聚丙烯酰胺/二氧化硅复合微球吸附Hg~(2+)第123-129页
       ·复合微球与二氧化硅的Hg~(2+)吸附对比第123-124页
       ·不同起始浓度对Hg~(2+)吸附的影响第124-125页
       ·不同吸附剂质量对Hg~(2+)吸附质量的影响第125-126页
       ·汞离子溶液pH值对Hg~(2+)饱和吸附量的影响第126页
       ·吸附温度对Hg~(2+)饱和吸附量的影响第126-127页
       ·等温吸附方程第127-128页
       ·吸附动力学模型第128-129页
   ·本章小结第129-130页
第七章 聚N-异丙基丙烯酰胺/聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅温敏性微胶囊的制备及应用第130-152页
   ·引言第130-131页
   ·实验部分第131-134页
     ·实验试剂及设备第131-132页
     ·实验过程第132-134页
       ·改性二氧化硅(MSNs)的制备第132页
       ·聚N-异丙基丙烯酰胺/聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅温敏性复合微胶囊的制备第132-133页
       ·微胶囊的可控释放研究第133-134页
     ·表征方法第134页
   ·结果与讨论第134-150页
     ·Pickering乳液的形成第134-135页
     ·温敏性微胶囊的形成机理第135-137页
     ·温敏性复合微胶囊的表征第137-142页
       ·温敏性复合微胶囊形貌及结构表征第137-138页
       ·热重分析第138-140页
       ·囊壁内聚合物层的表征第140-142页
     ·温敏复合微胶囊的制备工艺研究第142-146页
       ·颗粒浓度的影响第142-143页
       ·N-异丙基丙烯酰胺浓度的影响第143-145页
       ·甲基丙烯酸甲酯浓度的影响第145-146页
     ·温度敏感性第146-147页
     ·药物控释第147-150页
   ·本章小结第150-152页
第八章 超重力技术制备反相Pickering乳液初探第152-161页
   ·引言第152-153页
   ·实验部分第153-155页
     ·实验试剂及设备第153-154页
     ·实验过程第154-155页
       ·改性二氧化硅的制备第154-155页
       ·反相Pickering乳液的制备第155页
     ·表征方法第155页
   ·结果与讨论第155-159页
     ·Pickering乳液性质第155-159页
       ·转速的影响第156-157页
       ·固体颗粒浓度的影响第157-158页
       ·循环时间的影响第158-159页
   ·本章小结第159-161页
第九章 结论第161-164页
参考文献第164-178页
致谢第178-179页
研究成果及发表的学术论文第179-180页
作者简介第180-181页
导师简介第181-182页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第182-183页

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