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功能化离子液体微乳液的制备及应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·离子液体简介第10页
   ·功能化离子液体的概述第10-12页
     ·功能化离子液体的定义及性质第10-11页
     ·功能化离子液体的分类第11页
     ·功能化离子液体的合成及应用第11-12页
   ·微乳液的研究进展第12-16页
     ·微乳液的定义第12-13页
     ·微乳液的分类第13-14页
     ·微乳液的鉴别及结构测定第14-15页
     ·微乳液的应用第15-16页
   ·离子液体微乳液的研究第16-18页
   ·功能化离子液体微乳液第18-20页
   ·课题目的和研究内容第20-22页
第2章 功能化离子液体微乳液的制备第22-47页
   ·引言第22-23页
   ·实验药品及仪器第23页
     ·实验药品第23页
     ·实验仪器第23页
   ·功能化离子液体的合成第23-25页
     ·功能化离子液体的制备第23-24页
     ·功能化离子液体的反应机理第24-25页
   ·功能化离子液体微乳液的制备第25-26页
     ·[NH_2ebim][BF_4]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系的制备第25页
     ·[NH_2ebim][PF_6]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系的制备第25页
     ·[NH_2ebim]Br/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系的制备第25-26页
   ·功能化离子液体微乳液体系的三元相图第26-36页
     ·[NH_2ebim][BF_4]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系的三元相图第26-29页
     ·[NH_2ebim][PF_6]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系的三元相图第29-32页
     ·[NH_2ebim]Br/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系的三元相图第32-36页
   ·表面活性剂量对三种功能化离子液体微乳液三元相图的影响第36-40页
     ·表面活性剂量对[NH_2ebim][BF_4]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系三元相图的影响第36页
     ·表面活性剂量对[NH_2ebim][PF_6]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系三元相图的影响第36-38页
     ·表面活性剂量对[NH_2ebim]Br/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系三元相图的影响第38-40页
   ·温度对三种功能化离子液体微乳液三元相图的影响第40-45页
     ·温度对[NH_2ebim][BF_4]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系三元相图的影响第40-41页
     ·温度对[NH_2ebim][PF_6]/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系三元相图的影响第41-43页
     ·温度对[NH_2ebim]Br/Triton X-100/正丁醇/水/环己烷体系三元相图的影响第43-45页
   ·本章小结第45-47页
第3章 功能化离子液体微乳液的形成机理第47-68页
   ·引言第47-48页
   ·实验药品及仪器第48页
     ·实验药品第48页
     ·实验仪器第48页
   ·耗散动力学模拟方法(DPD)的原理第48-49页
   ·实验方法第49-51页
     ·功能化离子液体密度的模拟第49页
     ·功能化离子液体溶解度参数的模拟第49页
     ·功能化离子液体微乳液体系的 DPD 模拟第49-51页
     ·微乳液体系中水的存在形态分析第51页
   ·实验结果与讨论第51-67页
     ·功能化离子液体的各参数模拟第51-53页
     ·DPD 中各珠子参数模拟第53-54页
     ·DPD 模拟微乳液各组分相互作用第54-64页
     ·微乳液中水存在形态研究第64-67页
   ·本章小结第67-68页
第4章 功能化离子液体微乳液的自发乳液吸收 CO_2的研究第68-80页
   ·引言第68-69页
   ·实验药品及设备第69页
     ·实验药品第69页
     ·实验仪器第69页
   ·吸收 CO_2实验流程第69-70页
   ·实验方法第70页
     ·功能化离子液体乳状液的制备第70页
     ·CO_2吸收速率的计算方法第70页
   ·实验结果与分析第70-79页
     ·功能化离子液体自发乳液的表征第70-71页
     ·功能化离子液体自发乳液强化吸收 CO_2第71-73页
     ·操作温度对 CO_2吸收速率的影响第73-74页
     ·搅拌器转数对 CO_2吸收速率的影响第74-76页
     ·微乳液用量对 CO_2吸收速率的影响第76-77页
     ·不同功能化离子液体微乳液体系吸收 CO_2的速率影响第77-79页
   ·本章小结第79-80页
第5章 结论与展望第80-82页
   ·结论第80-81页
   ·展望第81-82页
参考文献第82-88页
在学研究成果第88-89页
致谢第89页

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