摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号表 | 第10-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
·微乳液的性质、结构 | 第16-18页 |
·微乳液的特性 | 第16-17页 |
·微乳液的微观结构 | 第17-18页 |
·微乳液的形成机理 | 第18-22页 |
·瞬时负界面张力理论 | 第18-19页 |
·双重膜理论 | 第19-20页 |
·几何排列理论 | 第20-21页 |
·R 比理论 | 第21-22页 |
·胶束增溶理论 | 第22页 |
·微乳体系的配方设计 | 第22-24页 |
·表面活性剂的选择及对微乳液形成的影响 | 第22-23页 |
·助表面活性剂的选择及对微乳液形成的影响 | 第23-24页 |
·油的选择及对微乳液形成的影响 | 第24页 |
·微乳液的制备方法 | 第24-26页 |
·Schulman 法 | 第25页 |
·Shah 法 | 第25页 |
·中相微乳液及其制备 | 第25-26页 |
·微乳体系的相行为 | 第26-29页 |
·微乳液微观结构测定方法 | 第26-27页 |
·相图的绘制 | 第27-29页 |
·微乳液的应用 | 第29-32页 |
·微乳液在深化采油中的应用 | 第30页 |
·微乳液在化学反应中的应用 | 第30页 |
·微乳液在化妆品中的应用 | 第30-31页 |
·微乳液在润滑及防腐中的应用 | 第31页 |
·微乳液在医药中的应用 | 第31页 |
·微乳液在农业中的应用 | 第31页 |
·微乳液反应器的应用——纳米材料的制备 | 第31-32页 |
·微乳液研究的展望与存在的问题 | 第32页 |
·本论文研究意义和内容 | 第32-34页 |
·研究背景及意义 | 第32页 |
·研究主要内容 | 第32-34页 |
第二章 DTAB/醇/油/水微乳液相行为研究 | 第34-52页 |
·引言 | 第34页 |
·实验材料及仪器 | 第34-35页 |
·主要实验材料 | 第34页 |
·主要仪器 | 第34-35页 |
·实验方法 | 第35-36页 |
·微乳拟三元相图的绘制 | 第35页 |
·助表面活性剂与表面活性剂物质的量之比(km)对微乳形成的影响 | 第35-36页 |
·醇种类对微乳形成的影响 | 第36页 |
·油种类及含量对微乳形成的影响 | 第36页 |
·温度对微乳形成的影响 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-50页 |
·助表面活性剂与表面活性剂物质的量之比(km)对微乳形成的影响 | 第36-42页 |
·醇种类对微乳形成的影响 | 第42-46页 |
·油种类及含量对微乳形成的影响 | 第46-49页 |
·温度对微乳形成的影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第三章 DTAB/醇/油/水微乳液微观结构转变的电化学研究 | 第52-67页 |
·引言 | 第52页 |
·实验材料及仪器 | 第52-53页 |
·主要实验材料 | 第52页 |
·主要仪器 | 第52-53页 |
·实验方法 | 第53-54页 |
·电导法测定微乳液结构转变 | 第53页 |
·循环伏安法测定微乳液结构转变 | 第53页 |
·微乳液结构转变及其相行为研究 | 第53页 |
·微乳液导电活化能研究 | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-65页 |
·电导法测定微乳液结构转变 | 第54-57页 |
·循环伏安法测定微乳液结构转变 | 第57-60页 |
·微乳液结构转变及其相行为研究 | 第60-63页 |
·微乳液导电活化能研究 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第四章 DTAB/醇/油/水微乳液热力学稳定性及结构参数研究 | 第67-87页 |
·引言 | 第67页 |
·基本原理 | 第67-71页 |
·微乳液体系的界面组成及热力学参数的计算 | 第67-69页 |
·结构参数的计算 | 第69-71页 |
·实验材料及仪器 | 第71页 |
·主要实验材料 | 第71页 |
·主要仪器 | 第71页 |
·实验方法 | 第71-73页 |
·稀释法实验 | 第71-72页 |
·W/O 微乳液的界面组成及热力学稳定性研究 | 第72页 |
·W/O 微乳液结构参数的求算 | 第72-73页 |
·结果与讨论 | 第73-86页 |
·W/O 微乳液的界面组成及热力学稳定性研究 | 第73-81页 |
·W/O 微乳液结构参数的求算 | 第81-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
结论与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
附录 | 第98页 |