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高性能乳液配方设计、合成技术及其对性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第16-32页
    1.1 乳液及乳液制品概述第16页
    1.2 高性能乳液研究进展第16-17页
    1.3 高性能核壳结构化乳液第17-24页
        1.3.1 核壳结构乳液概述第18页
        1.3.2 核壳结构乳液的形成第18-22页
        1.3.3 核壳结构乳液的制备第22-23页
        1.3.4 核壳结构乳液的性能第23-24页
    1.4 高性能纳米乳液第24-29页
        1.4.1 纳米乳液概述第24-25页
        1.4.2 纳米乳液的制备方法第25-26页
        1.4.3 高能乳化技术研究进展第26-29页
        1.4.4 微射流制备高性能纳米乳液研究进展第29页
    1.5 本论文的研究意义和主要研究内容第29-30页
    1.6 研究的创新之处第30-32页
2 聚苯乙烯/聚丙烯酸酯正向核壳乳液的制备及其性能第32-61页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 材料及方法第33-37页
        2.2.1 试剂第33页
        2.2.2 核壳结构化苯丙乳液、乳液胶膜及胶接试件的制备第33-35页
        2.2.3 性能测试与表征第35-37页
    2.3 核壳苯丙乳液乳胶粒微观结构验证第37-40页
        2.3.1 核壳苯丙乳液乳胶粒TEM分析第37-38页
        2.3.2 核壳苯丙乳液乳胶膜FTIR及AFM分析第38-40页
    2.4 核单体组成对苯丙乳液理化性质及乳胶膜性能的影响第40-47页
        2.4.1 苯丙乳液理化性质第40-41页
        2.4.2 苯丙乳液成膜及其吸水率第41-43页
        2.4.3 苯丙乳胶膜热性能第43-46页
        2.4.4 苯丙乳胶膜拉伸性能第46-47页
    2.5 壳单体组成对苯丙乳液理化性质及乳胶膜性能的影响第47-52页
        2.5.1 苯丙乳液理化性质第47-48页
        2.5.2 苯丙乳液成膜及其吸水率第48-50页
        2.5.3 苯丙乳胶膜热性能第50-52页
        2.5.4 苯丙乳胶膜拉伸性能第52页
    2.6 核壳比例对苯丙乳液理化性质及乳胶膜性能的影响第52-57页
        2.6.1 苯丙乳液理化性质第53-54页
        2.6.2 苯丙乳液成膜及其吸水率第54-55页
        2.6.3 苯丙乳胶膜热性能第55-57页
        2.6.4 苯丙乳胶膜拉伸性能第57页
    2.7 核壳结构化苯丙乳液胶黏剂性能研究第57-60页
    2.8 本章小结第60-61页
3 聚醋酸乙烯酯/聚苯乙烯反向核壳乳液制备及其性能第61-81页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 材料及方法第62-64页
        3.2.1 试剂第62页
        3.2.2 核壳结构化醋苯乳液、乳液胶膜及胶接试件制备第62-64页
        3.2.3 性能测试与表征第64页
    3.3 无过渡层核壳结构化醋苯乳液理化性质及微观结构第64-67页
        3.3.1 醋苯乳液理化性质第64-65页
        3.3.2 醋苯乳胶粒微观结构第65-67页
    3.4 过渡层法制备反向核壳结构化醋苯乳液及其形貌演化第67-76页
        3.4.1 反向核壳结构化醋苯乳液理化性质第67-69页
        3.4.2 过渡层结构设计及形成验证第69-71页
        3.4.3 过渡层作用机制第71-72页
        3.4.4 过渡层组成对反向核壳醋苯乳胶粒形貌的影响第72-74页
        3.4.5 壳单体组成对反向核壳醋苯乳胶粒形貌的影响第74-76页
    3.5 反向核壳结构化醋苯乳液性能研究第76-80页
        3.5.1 反向核壳醋苯乳胶膜吸水率第77-78页
        3.5.2 反向核壳醋苯乳液耐沸水性能第78-79页
        3.5.3 反向核壳醋苯乳液压缩剪切强度第79-80页
    3.6 本章小结第80-81页
4 单通道微射流乳化法制备高性能乳液及其性能第81-104页
    4.1 引言第81页
    4.2 材料及方法第81-84页
        4.2.1 试剂第81-82页
        4.2.2 单通道微射流乳化法制备乳液第82-83页
        4.2.3 性能测试与表征第83-84页
    4.3 单通道微射流制备生物质基小分子稳定的纳米乳液第84-94页
        4.3.1 乳化剂界面特性表征第84-85页
        4.3.2 乳化剂浓度对纳米乳液粒径的影响第85-87页
        4.3.3 微射流压力对纳米乳液粒径的影响第87-88页
        4.3.4 油相组成对纳米乳液粒径的影响第88-90页
        4.3.5 R90稳定的纳米乳液稳定性研究第90-94页
    4.4 单通道微射流制备天然大分子稳定的乳液第94-102页
        4.4.1 乳化剂界面特性表征第94-95页
        4.4.2 乳化剂类型及浓度对乳液粒径的影响第95-97页
        4.4.3 微射流压力对纳米乳液粒径的影响第97-98页
        4.4.4 油相组成对纳米乳液粒径的影响第98-99页
        4.4.5 乳液储存稳定性研究第99-102页
    4.5 本章小结第102-104页
5 双通道微射流技术制备高性能纳米乳液及其性能第104-122页
    5.1 引言第104页
    5.2 材料及方法第104-106页
        5.2.1 试剂第104页
        5.2.2 双通道微射流技术制备纳米乳液第104-106页
        5.2.3 性能测试与表征第106页
    5.3 双通道微射流技术与单通道微射流乳化法对比第106-113页
        5.3.1 乳化剂浓度影响第106-108页
        5.3.2 微射流压力的影响第108-110页
        5.3.3 油相浓度的影响第110-113页
    5.4 双通道微射流技术制备生物质基乳化剂稳定的纳米乳液第113-120页
        5.4.1 乳化剂界面特性表征第113-114页
        5.4.2 乳化剂类型及浓度对纳米乳液粒径的影响第114-117页
        5.4.3 微射流压力对纳米乳液粒径的影响第117-118页
        5.4.4 纳米乳液储存稳定性研究第118-120页
    5.5 本章小结第120-122页
结论第122-124页
参考文献第124-136页
攻读学位期间发表的学术论文第136-138页
致谢第138-140页
附录第140-143页

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