摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
1.1 微乳液的发展过程 | 第10页 |
1.2 微乳液的定义和特性 | 第10-11页 |
1.3 微乳液的重要组成部分—表面活性剂的介绍 | 第11-15页 |
1.4 表面活性剂的增溶作用 | 第15-16页 |
1.5 表面活性剂的乳化作用 | 第16-20页 |
1.6 助表面活性剂——醇在微乳液中所起到的作用 | 第20-21页 |
1.7 微乳液与乳状液、胶团溶液 | 第21-22页 |
1.8 微乳液的分类 | 第22-23页 |
1.9 微乳液的形成机理以及微乳液结构理论 | 第23-26页 |
1.10 微乳液的应用 | 第26-29页 |
1.11 研究工作的提出及目的 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-35页 |
第二章 微乳液萃取钴镍的热力学研究 | 第35-52页 |
2.1 前言 | 第35页 |
2.2 仪器和试剂 | 第35-36页 |
2.3 实验方法 | 第36-37页 |
2.3.1 微乳液的研究 | 第36页 |
2.3.2 钴、镍含量的分析测定方法 | 第36页 |
2.3.3 萃取实验 | 第36-37页 |
2.4 结果与讨论 | 第37-49页 |
2.4.1 表面活性剂对微乳液最大增溶水量的影响 | 第37-38页 |
2.4.2 助表面活性剂对微乳液最大增溶水量的影响 | 第38-39页 |
2.4.3 表面活性剂对于微乳液内部液滴粒径的影响 | 第39-40页 |
2.4.4 水乳比对于钴镍萃取的影响 | 第40-41页 |
2.4.5 表面活性剂浓度对于钴镍萃取的影响 | 第41-43页 |
2.4.6 助表面活性剂浓度对于钴镍萃取的影响 | 第43-45页 |
2.4.7 外相NaSCN浓度对于钴镍萃取的影响 | 第45-46页 |
2.4.8 外相NH4SCN浓度对于钴镍萃取的影响 | 第46-47页 |
2.4.9 温度对于钴镍萃取的影响 | 第47-48页 |
2.4.10 接触时间对于钴镍萃取的影响 | 第48-49页 |
2.5负载微乳液的反萃 | 第49页 |
2.6 再生微乳液对于钴镍萃取的研究 | 第49-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第三章 微乳柴油的研究初探 | 第52-66页 |
3.1 引言 | 第52-57页 |
3.2 仪器和试剂 | 第57页 |
3.3 实验方法 | 第57页 |
3.4 微乳柴油配方的研究 | 第57-64页 |
3.4.1 HLB调节剂对于微乳柴油最大增溶水量的影响 | 第57-58页 |
3.4.2 阴离子表面活性剂对于微乳柴油最大增溶水量的影响 | 第58-59页 |
3.4.3 醇对于微乳柴油最大增溶水量的响 | 第59-60页 |
3.4.4 阳离子表面活性剂对于微乳柴油最大增溶水量的影 | 第60-61页 |
3.4.5 温度对于微乳柴油最大增溶水量的影响 | 第61-62页 |
3.4.6 添加剂总量对于微乳柴油最大增溶水量的影响 | 第62-63页 |
3.4.7 其他添加剂对于微乳柴油性能的影响 | 第63-64页 |
3.5 简单生产流程 | 第64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |
第四章 结论 | 第67-70页 |
附录 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表论文目录 | 第73-74页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第74页 |