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超临界CO2微乳液的热力学性质研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第一章 文献综述第13-53页
   ·超临界流体概述第13-15页
   ·超临界CO_2的物理化学性质第15-19页
     ·CO_2的电子结构第15页
     ·密度第15-16页
     ·扩散系数和粘度第16-17页
     ·极性第17-18页
     ·表面张力第18页
     ·溶解度参数第18页
     ·Lewis酸性第18页
     ·超临界CO_2的优缺点与改进措施第18-19页
   ·超临界CO_2微乳液概述第19-22页
     ·超临界CO_2微乳液的概念与特点第19-21页
     ·形成超临界CO_2微乳液的R理论第21-22页
     ·超临界CO_2微乳液的相态第22页
   ·超临界CO_2微乳液中的表面活性剂第22-28页
     ·表面活性剂的设计和选择理论第22-24页
     ·含氟表面活性剂第24-26页
     ·硅氧烷表面活性剂第26页
     ·碳氢表面活性剂第26-28页
   ·超临界CO_2微乳液宏观相行为第28-32页
     ·微乳液的稳定性第29页
     ·极性物质的增溶特性第29-30页
     ·实验方法第30-32页
       ·高压釜的类型第31页
       ·数据采集方法第31页
       ·混合方式和实验条件的控制第31-32页
   ·超临界CO_2微乳液的微水环境第32-34页
     ·紫外—可见光光谱法第32-34页
     ·傅立叶红外光谱法第34页
   ·超临界CO_2微乳液的半径第34-37页
     ·动态光散射法第35页
     ·小角中子散射法第35-36页
     ·小角X光散射法第36页
     ·核磁共振光谱法第36-37页
   ·超临界CO_2微乳液的模拟第37页
   ·超临界CO_2微乳液的应用第37-43页
     ·超临界CO_2微乳液在化学反应中的应用第38-40页
       ·超临界CO_2微乳液中的有机合成反应第38页
       ·超临界CO_2微乳液中的酶催化反应第38-39页
       ·超临界CO_2中的微乳液聚合反应第39-40页
     ·超临界CO_2微乳液在萃取方面的应用第40-41页
     ·超临界CO_2微乳液在合成纳米材料方面的应用第41-42页
       ·微乳液聚集体间的物质交换第42页
       ·纳米材料的收集及分析方法第42页
     ·超临界CO_2微乳液在清洗处理中的应用第42-43页
     ·超临界CO_2微乳液在电化学和分析化学中的应用第43页
   ·结论与展望第43-44页
   ·研究目标与研究内容第44-45页
 参考文献第45-53页
第二章 表面活性剂/超临界CO_2相平衡第53-81页
   ·引言第53-54页
   ·实验装置与实验试剂第54-61页
     ·实验装置第54-56页
     ·实验步骤第56-57页
     ·实验试剂第57页
     ·实验装置的体积第57-59页
     ·实验装置与方法的可靠性第59-61页
   ·表面活性剂预处理第61-62页
     ·PFPE-NH_4的合成与水含量第61页
     ·C_(12)E_9P_3和C_(12)E_9P_2的水含量第61-62页
   ·结果与讨论第62-70页
     ·PFPE-NH_4/超临界CO_2相平衡第62-66页
       ·浊点压力、浊点密度与温度的关系第64页
       ·浊点压力、浊点密度与质量比的关系第64-65页
       ·浊点温度与质量比的关系第65-66页
     ·C_(12)E_9P_3和C_(12)E_9P_2/超临界CO_2相平衡第66-70页
       ·浊点压力、浊点密度与温度的关系第68-69页
       ·浊点压力、浊点密度与质量比的关系第69-70页
   ·溶解度的分子缔合模型第70-73页
     ·PFPE-NH_4超临界CO_2体系第71-72页
     ·C_(12)E_9O_3/超临界CO_2体系第72页
     ·C_(12)E_9O_2/超临界CO_2体系第72-73页
   ·溶解度的定量结构性质—关系模型第73-77页
     ·分子结构参数的选取第74-75页
     ·溶解度文献数据第75-76页
     ·结果与讨论第76-77页
   ·小结第77-78页
 参考文献第78-81页
第三章 表面活性剂/水/超临界CO_2相平衡第81-96页
   ·引言第81页
   ·实验装置与实验试剂第81-82页
     ·实验装置与实验步骤第81页
     ·实验试剂第81-82页
   ·实验结果与讨论第82-93页
     ·PFPE-NH_4/水/超临界CO_2体系第82-91页
       ·浊点压力和浊点密度与增溶水量的关系第84-86页
       ·浊点压力和浊点密度与温度的关系第86-87页
       ·浊点压力和浊点密度与表面活性剂质量的关系第87-88页
       ·微乳液准相的实际增溶水量第88-89页
       ·微乳液的聚集数和半径第89-91页
     ·C_(12)E_9P_3/水/超临界CO_2体系第91-93页
   ·小结第93-94页
 参考文献第94-96页
第四章 溶剂化显色法研究超临界CO_2微乳液第96-108页
   ·引言第96-97页
   ·实验装置与实验试剂第97-99页
     ·实验装置第97-98页
     ·实验步骤第98页
     ·实验试剂第98-99页
   ·实验结果与讨论第99-106页
     ·甲基橙/水和甲基橙/乙醇体系第99页
     ·空白实验第99-101页
     ·超临界CO_2微乳液的微极性第101-106页
       ·增溶水量对微极性的影响第102-104页
       ·温度对微极性的影响第104-105页
       ·密度对微极性的影响第105-106页
   ·小结第106-107页
 参考文献第107-108页
第五章 极性物质在超临界CO_2微乳液中的增溶特性第108-131页
   ·引言第108页
   ·实验装置与实验试剂第108-116页
     ·实验装置第108-110页
     ·实验步骤第110-111页
     ·实验试剂第111-112页
     ·定量管体积第112-114页
     ·实验装置的体积第114页
     ·实验装置的可靠性第114-116页
   ·氧化苦参碱在微乳液中的增溶特性第116-122页
     ·氧化苦参碱简介第116页
     ·氧化苦参碱分析方法第116-117页
     ·对照实验第117-118页
     ·微乳液增溶的动力学第118-119页
     ·氧化苦参碱在微乳液中的增溶量第119-122页
       ·水含量和温度对增溶量的影响第120-121页
       ·与氧化苦参碱在水中溶解度的比较第121-122页
       ·压力对微乳液增溶量的影响第122页
   ·甲基橙在微乳液中的增溶特性第122-127页
     ·甲基橙的标准曲线第122-123页
     ·甲基橙在微乳液中的增溶量第123-127页
       ·含水量对甲基橙增溶量的影响第124-125页
       ·温度对甲基橙增溶量的影响第125-126页
       ·与甲基橙在本体水中溶解度的比较第126页
       ·密度对甲基橙增溶量的影响第126-127页
   ·核黄素在微乳液中的增溶特性第127-129页
     ·核黄素简介第127页
     ·核黄素的标准曲线第127-128页
     ·核黄素在微乳液中的增溶量第128-129页
   ·小结第129-130页
 参考文献第130-131页
结论第131-134页
附录1 全氟聚醚碳酸的FTIR图第134-135页
附录2 全氟聚醚碳酸铵的FTIR图第135-136页
致谢第136-137页
攻博期间的研究成果第137-138页

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