摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
缩略语 | 第8-12页 |
第1章 有机-无机杂化双亲纳米颗粒的油水界面行为 | 第12-30页 |
1.1 双亲纳米颗粒的定义及其概述 | 第12-14页 |
1.2 双亲纳米颗粒的液液界面自组装 | 第14-19页 |
1.2.1 界面的稳定机理 | 第14-17页 |
1.2.2 界面形成的自组装体 | 第17-19页 |
1.3 双亲纳米颗粒稳定的Pickering乳液 | 第19-24页 |
1.3.1 Pickering乳液的定义及其概述 | 第19-20页 |
1.3.2 Pickering乳液稳定性及影响因素 | 第20-22页 |
1.3.3 Pickering乳液的应用及其前景 | 第22-24页 |
1.4 双亲纳米颗粒在油水分离中的应用 | 第24-27页 |
1.4.1 乳化油水分离及Rag layer问题 | 第24-25页 |
1.4.2 磁性双亲纳米颗粒的破乳应用 | 第25-27页 |
1.5 本章小结与展望 | 第27-30页 |
第2章 基于双亲Fe_3O_4纳米颗粒的磁响应性离子液体Pickering乳液的形成及其性能和应用 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 磁响应性双亲纳米材料合成 | 第32-33页 |
2.2.3 磁响应性双亲纳米材料表征 | 第33-34页 |
2.2.4 基于磁性双亲纳米材料的Pickering乳液制备与表征 | 第34页 |
2.2.5 磁性双亲纳米材料Pickering乳液在萃取水中Cr_2O_7~(2-)的应用 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-46页 |
2.3.1 磁性双亲纳米材料的形貌表征 | 第34-35页 |
2.3.2 磁性双亲纳米材料的官能团表征 | 第35-36页 |
2.3.3 磁性双亲纳米材料的Zeta电位表征 | 第36-37页 |
2.3.4 磁性双亲纳米材料的表面元素表征 | 第37页 |
2.3.5 磁性双亲纳米材料的热稳定性表征 | 第37-38页 |
2.3.6 磁性双亲纳米材料的磁响应性表征 | 第38-39页 |
2.3.7 磁性双亲纳米材料对不同离子液体的乳化性能 | 第39-40页 |
2.3.8 磁性双亲纳米材料的三相接触角表征 | 第40-42页 |
2.3.9 纳米双亲颗粒材料浓度对Pickering乳液稳定性影响 | 第42-43页 |
2.3.10 水相NaCl浓度对Pickering乳液稳定性影响 | 第43-44页 |
2.3.11 油水体积比对Pickering乳液稳定性影响 | 第44页 |
2.3.12 磁性双亲纳米材料Pickering乳液的磁响应性 | 第44-45页 |
2.3.13 磁性双亲纳米材料Pickering乳液对水中Cr_2O_7~(2-)的萃取作用 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 基于纳米Fe_3O_4磁性破乳剂的制备及其对离子液体乳液的磁性破乳 | 第48-62页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-52页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第49-50页 |
3.2.2 具有不同表面组成的纳米磁性破乳剂合成与表征 | 第50-51页 |
3.2.3 离子液体乳液制备 | 第51页 |
3.2.4 破乳方法 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-60页 |
3.3.1 具有不同表面组成纳米磁性材料官能团表征 | 第52-53页 |
3.3.2 具有不同表面组成纳米磁性材料热稳定性表征 | 第53页 |
3.3.3 离子液体乳液稳定性表征 | 第53-54页 |
3.3.4 具有不同表面组成纳米磁性材料破乳性能比较 | 第54-57页 |
3.3.5 MN-PPO对不同离子液体乳液破乳性能比较 | 第57-58页 |
3.3.6 MN-PPO用量对[HMIM][PF_6]离子液体乳液破乳效率影响 | 第58-59页 |
3.3.7 MN-PPO破乳时间对[HMIM][PF_6]离子液体乳液破乳效率影响 | 第59页 |
3.3.8 MN-PPO破乳剂对[HMIM][PF_6]离子液体乳液的循环破乳性能 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
总结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第74页 |