首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

离子液体参与构建的液体—液晶界面型传感器的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-34页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 液晶第12-16页
        1.2.1 液晶的起源第12-13页
        1.2.2 液晶的类型第13-14页
        1.2.3 液晶的重要性质第14-15页
        1.2.4 液晶排列取向的类型第15-16页
    1.3 液晶界面型传感器第16-20页
        1.3.1 液晶界面型传感器的工作原理第16-17页
        1.3.2 液晶界面型传感器基底的构建第17-18页
        1.3.3 液晶界面型传感器的分类第18-19页
        1.3.4 液晶界面型传感器在检测目标物方面的应用第19-20页
    1.4 表面活性剂第20-24页
        1.4.1 表面活性剂的理化性质及应用第20-21页
        1.4.2 表面活性剂在液体-液晶界面上的吸附第21-24页
    1.5 离子液体第24-26页
        1.5.1 离子液体的组成与种类第24-25页
        1.5.2 离子液体的理化性质第25页
        1.5.3 表面活性离子液体第25-26页
    1.6 本论文的选题依据及研究内容第26-27页
    参考文献第27-34页
第二章 离子液体参与构建的稳定持久可逆的液体-液晶光响应型界面第34-55页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-40页
        2.2.1 实验材料第35页
        2.2.2 偶氮苯表面活性剂的合成与表征第35-37页
        2.2.3 硝酸乙铵的合成与表征第37页
        2.2.4 玻璃载玻片基底的清洗及处理第37-38页
        2.2.5 玻璃载玻片基底的硅烷化处理第38页
        2.2.6 光学网格的制备第38页
        2.2.7 液体-液晶界面传感器的构建第38-39页
        2.2.8 液体-液晶界面上液晶偏光显微图像的观察第39页
        2.2.9 偶氮苯表面活性剂的光异构化第39页
        2.2.10 离子液体EAN相中液晶 5CB的含量测定第39页
        2.2.11 DFT计算第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-49页
        2.3.1 azoTAB分子的几何构型优化第40页
        2.3.2 EAN的引入对液晶相行为的影响第40-42页
        2.3.3 azoTAB的浓度以及溶剂的类型对液晶分子排列的影响第42-45页
        2.3.4 EAN和H_2O的体积比对液晶分子排列的影响第45页
        2.3.5 EAN和NaCl分别作为电解质时对液晶分子排列的影响第45-46页
        2.3.6 azoTAB溶液经紫外和可见光照后对液晶分子排列取向的影响第46-48页
        2.3.7 azoTAB溶液诱导液晶偏光形貌的稳定性研究第48-49页
    2.4 小结第49-50页
    参考文献第50-55页
第三章 咪唑类表面活性离子液体在液体-液晶界面上诱导液晶分子的排列取向第55-76页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 实验材料第56页
        3.2.2 玻璃载玻片基底的清洗及处理第56页
        3.2.3 玻璃载玻片基底的硅烷化处理第56页
        3.2.4 光学网格的制备第56页
        3.2.5 液体-液晶界面传感器的构建第56页
        3.2.6 液体-液晶界面液晶偏光显微图像的观察第56页
        3.2.7 表面活性离子液体和短链离子液体的合成第56-59页
        3.2.8 硝酸丙铵和硝酸丁铵的合成第59-60页
        3.2.9 反式[C_(12)mim]PCA和反式[C_(12)mim]CA的光学异构化第60页
    3.3 结果与讨论第60-69页
        3.3.1 烷基链长、烷基链数目以及反离子不同的IM-SAILs水溶液对液晶分子排列取向的影响第60-65页
        3.3.2 烷基链长、烷基链的数量以及含有芳香反离子的IM-SAILs在短链离子液体介质中对液晶分子排列取向的影响第65-68页
        3.3.3 各种IM-SAILs溶于不同体积比的H_2O和EAN的混合溶剂中对液晶分子排列取向的影响第68-69页
    3.4 小结第69-71页
    参考文献第71-76页
第四章 Gemini类表面活性剂在液体-液晶界面上诱导液晶分子的排列取向第76-92页
    4.1 引言第76-78页
    4.2 实验部分第78-82页
        4.2.1 实验材料第78页
        4.2.2 玻璃载玻片基底的清洗及处理第78页
        4.2.3 玻璃载玻片基底的硅烷化处理第78页
        4.2.4 光学网格的制备第78页
        4.2.5 液体-液晶界面传感器的构建第78页
        4.2.6 液体-液晶界面液晶偏光显微图像的观察第78-79页
        4.2.7 对称性季铵盐Gemini表面活性剂 12-2-12 的合成与表征第79页
        4.2.8 不对称性季铵盐Gemini表面活性剂m-2-n的合成与表征第79-80页
        4.2.9 对称性咪唑类Gemini表面活性剂[C_n2C_nim]Br_2 (n=6, 8, 10, 12, 16)与[C_(12)-s-C_(12)im]Br2 (s=4, 6, 10) 的合成与表征第80-82页
    4.3 结果与讨论第82-87页
        4.3.1 不同链长的Gemini IM-SAILs水溶液对液晶分子排列取向的影响第82-84页
        4.3.2 连接基团长度不同的Gemini IM-SAILs水溶液对液晶分子排列取向的影响第84-85页
        4.3.3 不同对称性的Gemini表面活性剂水溶液对液晶分子排列取向的影响第85-87页
    4.4 小结第87-89页
    参考文献第89-92页
在读期间发表的学术论文及研究成果第92-93页
致谢第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:古诺竞争策略库存下供应链采购优化策略研究
下一篇:厄洛替尼衍生物的合成与活性研究