摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1. 研究背景 | 第11-17页 |
1.1 固体粒子在气-液界面上的吸附 | 第11页 |
1.2 自组装的两亲性颗粒在气-液界面上的吸附 | 第11-13页 |
1.3 研究气-液界面吸附的方法 | 第13-15页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 论文的实验技术路线框图 | 第16-17页 |
2. 表面活性剂/聚合物形成的两亲性粒子在气-液界面上的吸附行为的研究 | 第17-35页 |
2.1 实验仪器和材料 | 第17页 |
2.1.1 实验仪器 | 第17页 |
2.1.2 实验材料 | 第17页 |
2.2 实验方法 | 第17-19页 |
2.2.1 两亲性粒子的合成 | 第17-18页 |
2.2.2 动态光散射法(DLS) | 第18页 |
2.2.3 表面张力 | 第18页 |
2.2.4 透射电镜法(TEM) | 第18页 |
2.2.5 紫外分光光度计法(UV-vis) | 第18-19页 |
2.2.6 Langmuir单层膜性质研究 | 第19页 |
2.2.7 界面扩张粘弹性法 | 第19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-34页 |
2.3.1 两亲性粒子的尺寸和ζ电位分析 | 第19-20页 |
2.3.2 两亲性粒子的TEM图分析 | 第20页 |
2.3.3 两亲性粒子的表面张力 | 第20-23页 |
2.3.4 两亲性粒子在气-液界面上的π-A曲线分析 | 第23-28页 |
2.3.5 两亲性粒子在气-液界面上扩张粘弹性曲线分析 | 第28-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
3. 疏水型细菌粒子在气-液界面上的吸附行为的研究 | 第35-64页 |
3.1 实验仪器及材料 | 第35-36页 |
3.1.1 实验仪器 | 第35页 |
3.1.2 实验材料 | 第35-36页 |
3.2 实验方法 | 第36-38页 |
3.2.1 细菌的培养 | 第36-37页 |
3.2.2 细菌的改性 | 第37页 |
3.2.3 透射电镜法(TEM) | 第37页 |
3.2.4 Langmuir单层膜性质研究 | 第37-38页 |
3.2.5 扩张粘弹性法 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-62页 |
3.3.1 细菌粒子的形貌分析 | 第38-39页 |
3.3.2 细菌粒子的Langmuir单层膜在气-液界面上的吸附行为研究 | 第39-48页 |
3.3.2.1 酸度对壳聚糖改性S-1细菌π-A曲线的影响 | 第39-40页 |
3.3.2.2 壳聚糖浓度对壳聚糖改性S-1细菌n-A曲线的影响 | 第40-41页 |
3.3.2.3 S-1细菌浓度对壳聚糖改性S-1细菌π-A曲线的影响 | 第41-42页 |
3.3.2.4 下相盐度对壳聚糖改性S-1细菌π-A曲线的影响 | 第42-43页 |
3.3.2.5 不同种类下相对壳聚糖改性S-1细菌π-A曲线的影响 | 第43-44页 |
3.3.2.6 壳聚糖改性S-1细菌粒子膜的动态稳定性 | 第44-46页 |
3.3.2.7 疏水型LSH-5细菌的π-A曲线分析 | 第46-47页 |
3.3.2.8 不同下相时LSH-5细菌粒子膜的动态稳定性 | 第47-48页 |
3.3.3 疏水型细菌粒子在气-液界面上的扩张粘弹性分析 | 第48-62页 |
3.3.3.1 壳聚糖浓度对壳聚糖改性S-1细菌的扩张粘弹性影响 | 第48-50页 |
3.3.3.2 醋酸浓度对壳聚糖改性S-1细菌的扩张粘弹性影响 | 第50-52页 |
3.3.3.3 细菌浓度对壳聚糖改性S-1细菌的扩张粘弹性影响 | 第52-54页 |
3.3.3.4 不同种类下相对壳聚糖改性S-1细菌的扩张粘弹性影响 | 第54-56页 |
3.3.3.5 下相盐度对壳聚糖改性S-1细菌的扩张粘弹性影响 | 第56-58页 |
3.3.3.6 细菌浓度对LSH-5的扩张粘弹性影响 | 第58-60页 |
3.3.3.7 不同种类下相对LSH-5细菌的扩张粘弹性影响 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-64页 |
4. 结论 | 第64-66页 |
4.1 论文的主要结论 | 第64-65页 |
4.2 论文的创新和特色 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录:个人简历及硕士期间发表的学术论文 | 第73页 |