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混合表面活性剂反相微乳液导电性能及纳米电沉积层制备

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-25页
   ·表面活性剂的基本理论第12-15页
     ·表面活性剂的定义第12页
     ·表面活性剂的结构与分类第12-13页
     ·表面活性剂的实际应用第13-15页
   ·表面活性剂聚集体第15-18页
     ·胶束与反胶束第15-16页
     ·微乳液第16-18页
     ·溶致液晶第18页
   ·表面活性剂复配概述第18-20页
     ·表面活性剂复配的分类第18-20页
     ·表面活性剂复配的意义第20页
   ·纳米材料概述第20-23页
     ·纳米材料的定义第20页
     ·纳米材料的性质第20-21页
     ·纳米材料的制备方法第21-23页
     ·纳米材料在催化领域的应用第23页
   ·课题选择及意义第23-25页
第2章 Triton X-100/CTAB混合表面活性剂反相微乳液导电性能第25-34页
   ·实验部分第26-27页
     ·实验试剂第26页
     ·实验仪器第26页
     ·GC电极的处理第26页
     ·微乳液的制备第26-27页
     ·体系电导率测量第27页
     ·K_3Fe(CN)_6电化学行为研究第27页
   ·结果与讨论第27-33页
     ·表面活性剂质量比对反相微乳体系电导率的影响第27-29页
     ·助表面活性剂(正己醇)含量对反相微乳体系电导率的影响第29-30页
     ·水含量对反相微乳体系电导率的影响第30-31页
     ·温度对反相微乳体系电导率的影响第31-32页
     ·K_3Fe(CN)_6在混合表面活性剂反相微乳体系中的电化学行为第32-33页
   ·小结第33-34页
第3章 Triton X-100/AOT混合表面活性剂反相微乳液导电性能第34-41页
   ·实验部分第34-36页
     ·实验试剂第34页
     ·实验仪器第34-35页
     ·GC电极的处理第35页
     ·微乳液的制备第35页
     ·体系电导率的测量第35-36页
     ·K_3Fe(CN)_6/K_4Fe(CN)_6电化学行为研究第36页
   ·结果与讨论第36-40页
     ·表面活性剂质量比对反相微乳体系电导率的影响第36-37页
     ·助表面活性剂(正己醇)含量对反相微乳体系电导率的影响第37-38页
     ·水相体积含量对反相微乳体系电导率的影响第38-39页
     ·温度对反相微乳体系电导率的影响第39页
     ·K_3Fe(CN)_6/K_4Fe(CN)_6在混合表面活性剂反相微乳体系中的电化学行为第39-40页
   ·小结第40-41页
第4章 混合表面活性剂反相微乳液中电沉积制备银纳米颗粒第41-50页
   ·实验部分第42-44页
     ·实验试剂第42页
     ·实验仪器第42-43页
     ·微乳液的配制和表征第43页
     ·电极处理第43页
     ·电化学行为研究第43页
     ·纳米颗粒修饰电极的制备及催化性能研究第43-44页
     ·纳米银修饰电极的形貌第44页
   ·结果与讨论第44-49页
     ·Ag~+在混合表面活性剂反相微乳液中的电化学行为第44-45页
     ·电沉积镀层形貌第45页
     ·纳米银修饰电极对苄氯的电催化还原性能研究第45-49页
   ·小结第49-50页
结论第50-52页
参考文献第52-58页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第58-59页
致谢第59页

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