中文摘要 | 第1-9页 |
英文摘要 | 第9-11页 |
1 引言 | 第11-22页 |
·微乳液概述 | 第11-12页 |
·微乳液理论 | 第12-16页 |
·微乳液形成因素的研究 | 第12-13页 |
·微乳液微观结构方面的研究 | 第13页 |
·微乳液热力学性质的研究 | 第13页 |
·微乳液的形成原理 | 第13-16页 |
·微乳技术在农药中的应用 | 第16-21页 |
·农药微乳剂的优越性 | 第16-17页 |
·农药微乳剂的发展 | 第17-18页 |
·农药微乳剂的配制技术 | 第18-20页 |
·农药微乳剂的理化性能及检测 | 第20-21页 |
·本课题的研究意义 | 第21-22页 |
2 氰戊菊酯微乳剂配方的筛选 | 第22-29页 |
·实验材料与仪器 | 第22页 |
·实验材料 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22页 |
·实验方法 | 第22-25页 |
·利用有机概念图初选表面活性剂及助表面活性剂 | 第22-24页 |
·表面活性剂的筛选 | 第24页 |
·助表面活性剂的筛选 | 第24-25页 |
·微乳液物化性能的评价 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-28页 |
·表面活性剂的筛选 | 第25-26页 |
·助表面活性剂的筛选 | 第26-27页 |
·氰戊菊酯微乳液物化性能的评价 | 第27-28页 |
·结论 | 第28-29页 |
3 农药微乳液中各组分在微乳液形成中数学模型的建立 | 第29-33页 |
·实验材料与仪器 | 第29页 |
·实验材料 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·实验方法 | 第29页 |
·结果及讨论 | 第29-31页 |
·正丁醇含量对氰戊菊酯最大加入量的影响 | 第29-30页 |
·表面活性剂与氰戊菊酯最大加入量的关系 | 第30-31页 |
·表面活性剂、正丁醇与氰戊菊酯最大加入量的数学模型 | 第31页 |
·结论 | 第31-33页 |
4 氰戊菊酯微乳液相行为研究 | 第33-43页 |
·实验材料及仪器 | 第33页 |
·实验仪器 | 第33页 |
·实验材料 | 第33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·拟三元相图的绘制 | 第33-34页 |
·醇的种类对微乳液相图的影响 | 第34页 |
·醇的含量对微乳液相图的影响 | 第34页 |
·温度对微乳液相图的影响 | 第34页 |
·盐度对微乳液相图的影响 | 第34页 |
·pH 值对微乳液相图的影响 | 第34页 |
·结果及讨论 | 第34-42页 |
·醇对微乳区类型的影响 | 第34-36页 |
·醇的含量对微乳液类型的影响 | 第36-37页 |
·温度对微乳液相图的影响 | 第37-39页 |
·盐度对微乳液相图的影响 | 第39-41页 |
·pH 值对微乳液相图的影响 | 第41-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
5 氰戊菊酯微乳体系微观结构的研究 | 第43-50页 |
·实验材料与仪器 | 第43页 |
·实验材料 | 第43页 |
·实验仪器 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·微乳液体系形成过程中电导率的变化 | 第43-44页 |
·含水量对微乳液流变性的影响 | 第44页 |
·微乳液形成过程中的电镜观察 | 第44页 |
·结果及讨论 | 第44-49页 |
·微乳液形成中电导率的变化及微乳液的结构 | 第44-46页 |
·含水量对微乳液流变性的影响 | 第46-48页 |
·微乳液形成过程中的电镜观察 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
6 氰戊菊酯微乳体系热力学性质的研究 | 第50-55页 |
·实验材料与仪器 | 第50页 |
·实验材料 | 第50页 |
·实验仪器 | 第50页 |
·实验方法 | 第50-51页 |
·结果及讨论 | 第51-54页 |
·结论 | 第54-55页 |
7 氰戊菊酯微乳液形成机理初探 | 第55-59页 |
·实验材料与仪器 | 第55页 |
·实验材料 | 第55页 |
·实验仪器 | 第55页 |
·实验方法 | 第55-56页 |
·微乳液体系形成中界面张力的变化 | 第55页 |
·微乳液体系形成中渗透压的变化 | 第55-56页 |
·结果及讨论 | 第56-58页 |
·微乳液体系形成中界面张力的变化规律 | 第56-58页 |
·微乳液体系形成中渗透压的变化 | 第58页 |
·结论 | 第58-59页 |
总结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-72页 |
发表论文及论文创新之处 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |