张晓玉:新型无表面活性剂微乳液体系的构筑、性能及应用论文

张晓玉:新型无表面活性剂微乳液体系的构筑、性能及应用论文

本文主要研究内容

作者张晓玉(2019)在《新型无表面活性剂微乳液体系的构筑、性能及应用》一文中研究指出:论文包含四部分。第一部分为绪论;第二部分为1-辛烯-3-醇/乙醇/水无表面活性剂微乳液的相行为及增溶性能;第三部分为不同双溶剂构筑的无表面活性剂微乳液及其作为模板合成BaMoO4;第四部分为无表面活性剂微乳液模板法制备氧化锌。一、绪论简要介绍了无表面活性剂微乳液(SFMEs)的定义、结构及性质。评述了SFMEs的多种表征方法。综述了SFMEs的研究进展。二、1-辛烯-3-醇/乙醇/水无表面活性剂微乳液的相行为及增溶性能(1)绘制了1-辛烯-3-醇/乙醇/水体系在25℃的三元相图。该相图存在一个多相区和一个单相区,单相区的面积占三元相图面积的1/2以上。(2)在25℃下,采用电导法、紫外-可见光谱法、表面张力法等考察了体系的相态变化,发现该微乳液存在水包油(O/W)、双连续(B.C.)、油包水(W/O)三种微乳液区,三种方法所得结果一致。(3)采用动态光散射技术(DLS)对单相区进行了表征。结果表明,在该单相区形成了微乳液,并存在O/W、B.C.、W/O三个相区,这与传统微乳液体系相似。(4)通过负染色法,在TEM下观察到了O/W、B.C.、W/O三种不同的微结构。O/W和W/O液滴为球状结构,B.C.表现为连续的管道状结构。(5)利用紫外-可见光谱法,测得无机盐K3Fe(CN)6和生物分子核黄素在W/O SFME中具有较强的增溶性能。姜黄素在1-辛烯-3-醇/乙醇/水微乳液中的增溶量是在水中的10000多倍。(6)增溶实验表明,在W/O SFME中姜黄素具有较好的光稳定性和热稳定性。三、不同双溶剂构筑的无表面活性剂微乳液及其作为模板合成BaMoO4选取乙酸丙酯做油相,四种短链醇(乙醇、正丙醇、异丙醇、1,2丙二醇)I分别为双溶剂,构建了4种乙酸丙酯/短链醇/水无表面活性剂微乳液体系。以乙酸丙酯/1,2丙二醇/水体系为模板合成了BaMoO4微纳米材料。(1)在所构建的4种相图中,单相区面积的大小顺序为:乙醇>异丙醇正丙醇>1,2丙二醇。(2)用电导法划分了各相图的相区。各体系的电导率值按双溶剂排列的大小顺序为:乙醇>异丙醇正丙醇>1,2丙二醇。(3)用紫外光谱法考察了四种微乳液体系的微极性,据此划分的微乳液相区与用电导率法划分的一致。(4)用紫外可见光谱法,测得W/O微乳液水核对K3Fe(CN)6具有较强的增溶性能,并遵从Lambrt-Beer定律。(5)以乙酸丙酯/1,2丙二醇/水SFME为模板,合成了BaMoO4微纳米材料。四、无表面活性剂微乳液模板法制备氧化锌以正己烷/异丙醇/水SFME为模板,采用微乳液水热法合成了不同形貌的ZnO。考察了水热温度、氨水浓度及反应时间对产物的形貌和尺寸的影响。(1)随反应温度的升高,ZnO的形貌发生从片状、六方哑铃状到双晶六方哑铃状结构变化。(2)氨水浓度对ZnO晶体的形貌有显著影响。随氨水浓度的升高,ZnO先是直径不变,长度增加,后来直径和长度均变大。若氨水浓度过大的话,ZnO的形貌逐渐向不规则发展。(3)随着反应时间的增加,ZnO从片状结构,经六方哑铃状结构,最后转变为双晶结构的六方哑铃状结构。据此提出了双晶六方哑铃状ZnO的生长机理。

Abstract

lun wen bao han si bu fen 。di yi bu fen wei xu lun ;di er bu fen wei 1-xin xi -3-chun /yi chun /shui mo biao mian huo xing ji wei ru ye de xiang hang wei ji zeng rong xing neng ;di san bu fen wei bu tong shuang rong ji gou zhu de mo biao mian huo xing ji wei ru ye ji ji zuo wei mo ban ge cheng BaMoO4;di si bu fen wei mo biao mian huo xing ji wei ru ye mo ban fa zhi bei yang hua xin 。yi 、xu lun jian yao jie shao le mo biao mian huo xing ji wei ru ye (SFMEs)de ding yi 、jie gou ji xing zhi 。ping shu le SFMEsde duo chong biao zheng fang fa 。zeng shu le SFMEsde yan jiu jin zhan 。er 、1-xin xi -3-chun /yi chun /shui mo biao mian huo xing ji wei ru ye de xiang hang wei ji zeng rong xing neng (1)hui zhi le 1-xin xi -3-chun /yi chun /shui ti ji zai 25℃de san yuan xiang tu 。gai xiang tu cun zai yi ge duo xiang ou he yi ge chan xiang ou ,chan xiang ou de mian ji zhan san yuan xiang tu mian ji de 1/2yi shang 。(2)zai 25℃xia ,cai yong dian dao fa 、zi wai -ke jian guang pu fa 、biao mian zhang li fa deng kao cha le ti ji de xiang tai bian hua ,fa xian gai wei ru ye cun zai shui bao you (O/W)、shuang lian xu (B.C.)、you bao shui (W/O)san chong wei ru ye ou ,san chong fang fa suo de jie guo yi zhi 。(3)cai yong dong tai guang san she ji shu (DLS)dui chan xiang ou jin hang le biao zheng 。jie guo biao ming ,zai gai chan xiang ou xing cheng le wei ru ye ,bing cun zai O/W、B.C.、W/Osan ge xiang ou ,zhe yu chuan tong wei ru ye ti ji xiang shi 。(4)tong guo fu ran se fa ,zai TEMxia guan cha dao le O/W、B.C.、W/Osan chong bu tong de wei jie gou 。O/Whe W/Oye di wei qiu zhuang jie gou ,B.C.biao xian wei lian xu de guan dao zhuang jie gou 。(5)li yong zi wai -ke jian guang pu fa ,ce de mo ji yan K3Fe(CN)6he sheng wu fen zi he huang su zai W/O SFMEzhong ju you jiao jiang de zeng rong xing neng 。jiang huang su zai 1-xin xi -3-chun /yi chun /shui wei ru ye zhong de zeng rong liang shi zai shui zhong de 10000duo bei 。(6)zeng rong shi yan biao ming ,zai W/O SFMEzhong jiang huang su ju you jiao hao de guang wen ding xing he re wen ding xing 。san 、bu tong shuang rong ji gou zhu de mo biao mian huo xing ji wei ru ye ji ji zuo wei mo ban ge cheng BaMoO4shua qu yi suan bing zhi zuo you xiang ,si chong duan lian chun (yi chun 、zheng bing chun 、yi bing chun 、1,2bing er chun )Ifen bie wei shuang rong ji ,gou jian le 4chong yi suan bing zhi /duan lian chun /shui mo biao mian huo xing ji wei ru ye ti ji 。yi yi suan bing zhi /1,2bing er chun /shui ti ji wei mo ban ge cheng le BaMoO4wei na mi cai liao 。(1)zai suo gou jian de 4chong xiang tu zhong ,chan xiang ou mian ji de da xiao shun xu wei :yi chun >yi bing chun zheng bing chun >1,2bing er chun 。(2)yong dian dao fa hua fen le ge xiang tu de xiang ou 。ge ti ji de dian dao lv zhi an shuang rong ji pai lie de da xiao shun xu wei :yi chun >yi bing chun zheng bing chun >1,2bing er chun 。(3)yong zi wai guang pu fa kao cha le si chong wei ru ye ti ji de wei ji xing ,ju ci hua fen de wei ru ye xiang ou yu yong dian dao lv fa hua fen de yi zhi 。(4)yong zi wai ke jian guang pu fa ,ce de W/Owei ru ye shui he dui K3Fe(CN)6ju you jiao jiang de zeng rong xing neng ,bing zun cong Lambrt-Beerding lv 。(5)yi yi suan bing zhi /1,2bing er chun /shui SFMEwei mo ban ,ge cheng le BaMoO4wei na mi cai liao 。si 、mo biao mian huo xing ji wei ru ye mo ban fa zhi bei yang hua xin yi zheng ji wan /yi bing chun /shui SFMEwei mo ban ,cai yong wei ru ye shui re fa ge cheng le bu tong xing mao de ZnO。kao cha le shui re wen du 、an shui nong du ji fan ying shi jian dui chan wu de xing mao he che cun de ying xiang 。(1)sui fan ying wen du de sheng gao ,ZnOde xing mao fa sheng cong pian zhuang 、liu fang e ling zhuang dao shuang jing liu fang e ling zhuang jie gou bian hua 。(2)an shui nong du dui ZnOjing ti de xing mao you xian zhe ying xiang 。sui an shui nong du de sheng gao ,ZnOxian shi zhi jing bu bian ,chang du zeng jia ,hou lai zhi jing he chang du jun bian da 。re an shui nong du guo da de hua ,ZnOde xing mao zhu jian xiang bu gui ze fa zhan 。(3)sui zhao fan ying shi jian de zeng jia ,ZnOcong pian zhuang jie gou ,jing liu fang e ling zhuang jie gou ,zui hou zhuai bian wei shuang jing jie gou de liu fang e ling zhuang jie gou 。ju ci di chu le shuang jing liu fang e ling zhuang ZnOde sheng chang ji li 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自山东师范大学的张晓玉,发表于刊物山东师范大学2019-07-06论文,是一篇关于无表面活性剂微乳液论文,微乳液结构论文,姜黄素论文,山东师范大学2019-07-06论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自山东师范大学2019-07-06论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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