摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第12-15页 |
1.2 课题的国内外研究成果和研究现状 | 第15-33页 |
1.2.1 Gemini表面活性剂概述 | 第15-16页 |
1.2.2 Gemini表面活性剂的合成研究现状 | 第16-21页 |
1.2.3 Gemini活性剂性能研究现状 | 第21-24页 |
1.2.4 分子动力学基本原理及在表面活性剂领域的应用 | 第24-30页 |
1.2.5 量子化学基本原理及在表面活性剂领域应用 | 第30-33页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第33-34页 |
第2章 Gemini咪唑表面活性剂合成实验及研究方法 | 第34-41页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验药品 | 第35页 |
2.3 实验仪器 | 第35页 |
2.4 实验合成方法 | 第35-39页 |
2.5 实验性能测试方法 | 第39页 |
2.5.1 表/界面张力测定 | 第39页 |
2.5.2 电导率测定 | 第39页 |
2.6 Gemini咪唑表面活性剂结构表征方法 | 第39-41页 |
2.6.1 核磁共振氢谱分析 | 第39-40页 |
2.6.2 元素分析 | 第40页 |
2.6.3 红外光谱分析 | 第40-41页 |
第3章 Gemini咪唑表面活性剂结构及溶液中性能表征 | 第41-61页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 合成实验的影响因素 | 第41-43页 |
3.2.1 反应时间的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 反应温度的影响 | 第42页 |
3.2.3 物质的量比对合成的影响 | 第42-43页 |
3.2.4 Gemini咪唑表面活性剂合成条件的优化 | 第43页 |
3.3 Gemini咪唑表面活性剂结构表征 | 第43-50页 |
3.3.1 核磁谱图分析结果 | 第43-47页 |
3.3.2 元素分析结果 | 第47页 |
3.3.3 红外光谱分析结果 | 第47-50页 |
3.4 Gemini咪唑活性剂表/界面性能表征 | 第50-59页 |
3.4.1 Gemini咪唑活性剂表面性能计算 | 第50-51页 |
3.4.2 疏水基团链长对双子咪唑表面活性剂表面活性的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 联接基团链长对双子咪唑表面活性剂表面活性的影响 | 第52-53页 |
3.4.4 双子咪唑表面活性剂溶液中的胶束化热力学 | 第53-56页 |
3.4.5 双子咪唑表面活性剂油水界面性能测评结果 | 第56-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 Gemini咪唑表面活性剂的分子动力学研究 | 第61-97页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 模型和方法 | 第62-69页 |
4.2.1 分子模型与模拟条件 | 第62-63页 |
4.2.2 压力张量 | 第63页 |
4.2.3 回旋半径和径向分布函数(RDF) | 第63-65页 |
4.2.4 胶束化过程影响因素 | 第65-68页 |
4.2.5 FEP模型 | 第68-69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-96页 |
4.3.1 Gemini咪唑表面活性剂水溶液中的表面活性 | 第69-76页 |
4.3.2 Gemini咪唑表面活性剂溶液中的胶束化动力学 | 第76-79页 |
4.3.3 Gemini咪唑表面活性剂溶液中的热力学性质 | 第79-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-97页 |
第5章 Gemini咪唑表面活性剂的量子化学初探 | 第97-117页 |
5.1 引言 | 第97-98页 |
5.2 方法 | 第98-105页 |
5.2.1 量子化学计算 | 第98-99页 |
5.2.2 从头计算法 | 第99-100页 |
5.2.3 量子化学拓扑理论(QCT) | 第100-105页 |
5.3 结果与讨论 | 第105-116页 |
5.3.1 离子液体型Gemini咪唑表面活性剂的单分子结构 | 第105-109页 |
5.3.2 离子液体型Gemini咪唑表面活性剂水合与复配作用 | 第109-116页 |
5.4 本章小结 | 第116-117页 |
结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-133页 |
攻读博士期间所发表的论文 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
个人简历 | 第136页 |