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CTAB微乳液相图及其应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第11-27页
    1.1 微乳液的结构、制备方法与形成机理第11-13页
        1.1.1 微乳液的结构与制备方法第11-12页
        1.1.2 微乳液的形成机理第12-13页
    1.2 微乳液的表征方法与表面活性剂的复配第13-15页
        1.2.1 微乳液的表征方法第13-14页
        1.2.2 表面活性剂的复配第14-15页
    1.3 微乳液在纳米羟基磷灰石制备中的应用第15-19页
        1.3.1 纳米羟基磷灰石(n-HA)第15-16页
        1.3.2 W/O 微乳液法制备 n-HA 的原理和方法第16-17页
        1.3.3 W/O 微乳液制备 n-HA 的影响因素第17-19页
    1.4 本课题研究内容及意义第19-20页
    参考文献第20-27页
第二章 拟三元系{正己烷+[CTAB/正丁醇]+水}相图和电导性质研究第27-45页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验方法第28-29页
        2.2.1 实验试剂第28页
        2.2.2 实验仪器第28页
        2.2.3 电导率的校正第28页
        2.2.4 相图的绘制第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-41页
        2.3.1 相图的研究第29-31页
        2.3.2 电导率与微乳液结构第31-41页
    2.4 结论第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 拟三元系{IPM+[CTAB/正丁醇]+水}相图和电导性质研究第45-60页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验方法第46-47页
        3.2.1 实验试剂第46页
        3.2.2 实验仪器第46页
        3.2.3 电导率的校正第46页
        3.2.4 相图的绘制第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-57页
        3.3.1 相图的研究第47-49页
        3.3.2 电导率与微乳液结构第49-57页
        3.3.3 不同油相对最大增溶水量的影响第57页
    3.4 结论第57-58页
    参考文献第58-60页
第四章 CTAB/TWEEN-80 复配微乳体系相图和电导性质研究第60-74页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验方法第60-62页
        4.2.1 实验试剂第60-61页
        4.2.2 实验仪器第61页
        4.2.3 电导率的校正第61页
        4.2.4 复配表面活性剂(CTAB+Tween-80)的增溶水量和最佳配比第61-62页
        4.2.5 相图的绘制第62页
    4.3 结果与讨论第62-72页
        4.3.1 CTAB/Tween-80(m_(21)/m_(22))的最佳比例第62-65页
        4.3.2 相图的绘制第65-70页
        4.3.3 温度第70-72页
    4.4 结论第72页
    参考文献第72-74页
第五章 W/O 微乳法制备纳米羟基磷灰石第74-89页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验方法第75-77页
        5.2.1 实验试剂第75页
        5.2.2 实验仪器第75页
        5.2.3 反应物浓度的溶水量和最佳浓度第75-76页
        5.2.4 纳米羟基磷灰石的制备第76-77页
        5.2.5 纳米羟基磷灰石的表征方法第77页
    5.3 结果与讨论第77-84页
        5.3.1 反应物的最佳浓度第77-81页
        5.3.2 纳米羟基磷灰石(n-HA)的表征第81-84页
    5.4 结论第84页
    参考文献第84-89页
结论第89-90页
硕士期间发表的文章第90-91页
致谢第91-92页

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