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阴/阳离子表面活性剂协同组装体的界面特性及应用

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-18页
    1.1 课题的研究背景及意义第7页
    1.2 表面活性剂概述第7-12页
        1.2.1 阴离子表面活性剂第8-9页
        1.2.2 阳离子表面活性剂第9-10页
        1.2.3 阴/阳离子表面活性剂体系第10-11页
        1.2.4 阴/阳离子表面活性剂体系的研究情况第11-12页
    1.3 超分子化学及分子自组装第12-16页
        1.3.1 超分子化学简介第12-13页
        1.3.2 超分子化学的作用力第13-15页
        1.3.3 分子自组装第15-16页
    1.4 本文的研究目的及内容第16-18页
        1.4.1 研究目的第16页
        1.4.2 研究内容第16-18页
第2章 实验部分第18-24页
    2.1 实验药品与实验设备第18-19页
        2.1.1 实验药品第18页
        2.1.2 实验设备第18-19页
    2.2 电解液的配制第19-20页
        2.2.1 基础电解液的配制第19页
        2.2.2 阴/阳离子表面活性剂体系的配制第19-20页
        2.2.3 添加剂-表面活性剂混合体系的配制第20页
    2.3 循环伏安实验过程第20-22页
        2.3.1 工作电极预处理第20-21页
        2.3.2 循环伏安法电化学实验第21页
        2.3.3 注意事项第21-22页
    2.4 镀层性能实验第22-23页
        2.4.1 电镀实验第22页
        2.4.2 表面状态目测第22页
        2.4.3 扫描电子显微镜检测第22页
        2.4.4 电流效率检测第22-23页
        2.4.5 碳含量检测第23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 阴/阳离子表面活性剂及其混合体系的协同自组装第24-42页
    3.1 阴/阳离子表面活性剂相互作用第25-29页
        3.1.1 阴/阳离子表面活性剂体系的临界胶团浓度及抑制效率第25-28页
        3.1.2 单表面活性剂的临界胶团浓度和抑制效率第28-29页
    3.2 邻苯二甲酸与OPES-BDDAB表面活性剂体系的相互作用第29-32页
        3.2.1 PA与不同浓度OPES-BDDAB的相互作用第30-31页
        3.2.2 不同浓度PA与OPES-BDDAB的相互作用第31-32页
    3.3 芦丁与OPES-BDDAB表面活性剂体系的相互作用第32-35页
        3.3.1 RT与不同浓度OPES-BDDAB的相互作用第33-34页
        3.3.2 不同浓度RT与OPES-BDDAB的相互作用第34-35页
    3.4 镀层性能表征第35-40页
        3.4.1 镀层的碳含量第35-38页
        3.4.2 镀层形貌第38-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 电解液组成对阴/阳离子表面活性剂协同作用的影响第42-51页
    4.1 不同酸浓度的电解液第42-45页
        4.1.1 不同酸浓度对OPES-BDDAB协同作用的影响第42-43页
        4.1.2 不同酸浓度对PA-(OPES-BDDAB)协同作用的影响第43-44页
        4.1.3 不同酸浓度对RT-(OPES-BDDAB)协同作用的影响第44-45页
    4.2 不同盐浓度的电解液第45-47页
        4.2.1 不同盐浓度对OPES-BDDAB协同作用的影响第45页
        4.2.2 不同盐浓度对PA-(OPES-BDDAB)协同作用的影响第45-46页
        4.2.3 不同盐浓度对RT-(OPES-BDDAB)协同作用的影响第46-47页
    4.3 不同阴/阳离子表面活性剂配比的电解液第47-50页
        4.3.1 不同配比对OPES-BDDAB协同作用的影响第47-48页
        4.3.2 不同配比对PA-(OPES-BDDAB)协同作用的影响第48-49页
        4.3.3 不同配比对RT-(OPES-BDDAB)协同作用的影响第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 结论第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-59页
作者简介第59页
攻读硕士学位期间研究成果第59页

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