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树枝状大分子破乳性能与破乳机理研究

第一章 树枝状大分子发展现状第1-30页
   ·树枝状大分子的发展历史第15-17页
   ·树枝状大分子的合成方法第17-18页
   ·树状大分子的结构特点第18-19页
   ·树状大分子的表征第19页
   ·树枝状大分子的特殊物理性质第19-21页
     ·粘度第19-20页
     ·溶解性第20页
     ·玻璃化温度第20-21页
     ·结晶性第21页
   ·树枝状大分子的应用前景第21-30页
     ·分子识别第22-23页
     ·分子自组装第23-25页
     ·分子界面膜第25-26页
     ·光电活性第26-27页
     ·催化活性第27-28页
     ·生物医药第28-30页
第二章 原油破乳剂发展现状第30-37页
   ·原油乳状液第30页
   ·原油乳状液稳定性主要影响因素第30-32页
     ·界面张力的影响第30页
     ·界面膜的影响第30-31页
     ·原油中天然表面活性剂物质的影响第31-32页
   ·原油破乳剂的破乳机理第32-33页
   ·国内外原油破乳剂发展现状和趋势第33-35页
     ·国外原油破乳剂发展现状和趋势第33-34页
     ·国内原油破乳剂发展现状和趋势第34-35页
   ·选题目的及主要工作内容第35-37页
     ·选题目的第35页
     ·主要工作内容第35-37页
第三章 实验部分第37-41页
   ·主要实验药品、原料和仪器第37页
     ·主要药品及原料第37页
     ·主要仪器及设备第37页
   ·树状大分子PAMAM的合成第37-38页
     ·合成路线第37-38页
     ·合成步骤第38页
   ·红外光谱分析第38页
   ·核磁共振分析第38页
   ·端基滴定分析第38-39页
   ·树状大分子PAMAM的表面活性研究第39-40页
     ·实验原理与方法第39页
     ·实验装置第39-40页
     ·实验步骤第40页
   ·O/W型模拟原油乳液的配制第40页
   ·破乳剂性能的评价方法第40页
   ·破乳机理的研究方法第40-41页
第四章 实验结果分析和讨论第41-51页
   ·产品收率讨论第41页
   ·产品的红外光谱分析第41-44页
     ·0.5代产品的红外光谱分析第41-42页
     ·1.0代产品的红外光谱分析第42-44页
   ·产品的核磁共振分析第44-47页
     ·PAMAM的~1HNMR分析第44-45页
     ·PAMAM的~(13)CNMR分析第45-47页
   ·整代产品的端基滴定分析第47页
   ·PAMAM表面活性研究第47-48页
   ·PAMAM产品的破乳性能第48-49页
     ·PAMAM的支化代对模拟乳液破乳率的影响第48页
     ·PAMAM添加浓度对模拟乳液破乳率的影响第48-49页
     ·PAMAM破乳温度对模拟乳液乳液破乳率的影响第49页
   ·PAMAM破乳机理研究第49-51页
     ·PAMAM对油滴液膜排液时间的影响第49页
     ·PAMAM对油滴液半生命期的影响第49-50页
     ·PAMAM对油滴液膜破裂速度常数的影响第50-51页
第五章 新型树枝状均苯三甲酸甲酯的合成及破乳性能初步探索第51-59页
   ·主要实验药品、原料和仪器第51页
     ·主要药品及原料第51页
     ·主要仪器及设备第51页
   ·均苯三甲酸三甲酯的合成第51页
     ·反应原理第51页
     ·实验步骤第51页
   ·树枝状均苯三甲酸甲酯的合成第51-52页
     ·反应原理第51-52页
     ·实验步骤第52页
   ·元素分析第52页
   ·红外光谱分析第52页
   ·树枝状间苯三甲酸三甲酯表面活性研究第52-53页
   ·树枝状均苯三甲酸三甲酯破乳性能研究第53页
   ·结果与讨论第53-57页
     ·均苯三甲酸甲酯的合成第53页
     ·树枝状均苯三甲酸甲酯的合成第53页
     ·元素分析第53页
     ·红外光谱分析第53-56页
     ·树枝状均苯三甲酸甲酯表面活性研究第56-57页
   ·1.0代树枝状间苯三甲酸甲酯破乳性能研究第57-59页
     ·质量浓度对破乳率的影响第57页
     ·破乳温度对破乳率的影响第57页
     ·破乳时间对破乳率的影响第57-59页
结论第59-60页
论文发表情况第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页

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