首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--表面活性剂论文

基于“拟”低聚表面活性剂构筑蠕虫状胶束研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 表面活性剂概述第10-11页
        1.1.1 表面活性剂第10页
        1.1.2 表面活性剂的自组装第10-11页
    1.2 蠕虫状胶束第11-14页
        1.2.1 蠕虫状胶束简介第11-13页
        1.2.2 Cates的理论模型第13-14页
        1.2.3 标度定律第14页
    1.3 已报道的蠕虫状胶束及其流变性能研究第14-25页
        1.3.1 传统表面活性剂/无机盐、有机盐、或其他助剂蠕虫状胶束体系第14-15页
        1.3.2 超长链表面活性剂蠕虫状胶束体系第15-16页
        1.3.3 低聚表面活性剂蠕虫状胶束体系第16-23页
        1.3.4 环境刺激响应型蠕虫状胶束体系第23-25页
    1.4 选题的意义及本论文的研究内容第25-27页
        1.4.1 选题的意义第25-26页
        1.4.2 本论文的研究内容第26-27页
第二章 阴离子型“拟”低聚表面活性剂蠕虫状胶束体系的研究第27-58页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验材料第27-28页
        2.2.1 实验试剂及仪器第27-28页
    2.3 实验方法第28-33页
        2.3.1 羧酸钠(C_nONa)的合成及表征第28-29页
        2.3.2 Bola型季铵盐的合成及表征第29-31页
        2.3.3 “拟”低聚表面活性剂溶液的配制第31页
        2.3.4 Krafft温度的测量第31页
        2.3.5 荧光光谱法测cmc第31页
        2.3.6 流变性能研究第31-32页
        2.3.7 动态光散射(DLS)第32页
        2.3.8 小角X射线散射(SAXS)第32页
        2.3.9 pKb测量第32页
        2.3.10 Cryo-TEM电镜观察第32-33页
    2.4 结果与讨论第33-57页
        2.4.1 Krafft温度第33-34页
        2.4.2 阴离子型“拟”低聚表面活性剂cmc第34-38页
        2.4.3 浓度对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第38-40页
        2.4.4 聚合度对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第40-42页
        2.4.5 疏水碳链长度对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第42-43页
        2.4.6 Bola型季铵盐头基种类对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第43-46页
        2.4.7 摩尔比对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第46-47页
        2.4.8 温度对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第47-50页
        2.4.9 pH对阴离子型“拟”低聚表面活性剂流变性能的影响第50-53页
        2.4.10 阴离子型“拟”低聚表面活性剂微观结构研究第53-55页
        2.4.11 阴离子型“拟”低聚表面活性剂作用机理第55-57页
    2.5 本章小结第57-58页
第三章 阳离子型“拟”低聚表面活性剂蠕虫状胶束体系的研究第58-83页
    3.1 引言第58页
    3.2 实验材料第58-60页
        3.2.1 实验试剂及仪器第58-60页
    3.3 实验方法第60-64页
        3.3.1 长链酰胺叔胺的合成第60页
        3.3.2 C_nPMA的结构表征第60-62页
        3.3.3 “拟”低聚表面活性剂溶液的配制第62页
        3.3.4 Krafft温度的测量第62页
        3.3.5 滴体积法测体系的表面张力曲线第62-63页
        3.3.6 pH测量第63页
        3.3.7 流变性能研究第63页
        3.3.8 运动粘度测量第63页
        3.3.9 动态光散射第63-64页
        3.3.10 冷冻蚀刻电子显微镜第64页
    3.4 结果与讨论第64-82页
        3.4.1 溶液的表观性能第64页
        3.4.2 Krafft温度第64-65页
        3.4.3 C_(16)PMA-HCA体系的表面活性第65-67页
        3.4.4 浓度对C_(16)PMA-HCA体系流变性质的影响第67-72页
        3.4.5 温度对 3C_(16)PMA-HCA体系流变性质的影响第72-74页
        3.4.6 疏水体积对C_(16)PMA-HCA体系运动粘度影响第74-75页
        3.4.7 疏水碳链长度对 3CnPMA-HCA体系运动粘度影响第75页
        3.4.8 亲水头基对C_(16)PMA-HCA体系运动粘度影响第75-76页
        3.4.9 pH对 3C_(16)PMA-HCA体系流变性质的影响第76-79页
        3.4.10 3C_(16)PMA-HCA体系微观结构表征第79-80页
        3.4.11 “拟”低聚表面活性剂蠕虫状胶束机理分析第80-82页
    3.5 本章小结第82-83页
第四章 全文总结及展望第83-85页
    4.1 全文总结第83-84页
    4.2 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-92页
附录A: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第92-93页
附录B: 附图第93-96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:NAMPT对Runx2转录过程和成骨细胞分化的表达遗传调控
下一篇:生物基Ca-Zn体系PVC固体热稳定剂的制备与应用