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CO 2 /N 2 开关型微乳液的设计、性能及应用研究

发布时间:2021-12-09 11:32
  CO2/N2开关型微乳液是指在CO2触发下可以实现破乳(此时呈现出“关”微乳液状态);在N2触发下可恢复为微乳液(此时呈现出“开”微乳液状态)的一类智能型微乳液。已见诸报道的开关型微乳液均未实现油水相分离。针对这一难题,本课题组将阴离子表面活性剂与长链叔胺(pKa≥5)等摩尔比复配设计构筑了CO2/N2开关型微乳液,在交替鼓入CO2/N2时,可完成微乳液-相分离的可逆转换。为了证明阴离子表面活性剂与长链叔胺复配型CO2/N2开关微乳液的普适性,先逐一改变体系中某一组分以探索体系是否仍然可形成CO2/N2开关型微乳液;再同时改变多个组分以探索CO2/N2开关型微乳液是否仍然可以形成。微乳液对于油性物具有很好的增溶能力,故其常被用于油污清洗领域;将此类微乳液应用于油污清洗领域,向洗后废液... 

【文章来源】:江南大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:76 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 开关型表面活性剂
        1.1.1 酸-碱开关型表面活性剂
        1.1.2 电化学开关型表面活性剂
        1.1.3 光开关型表面活性剂
        1.1.4 磁开关型表面活性剂
        1.1.5 CO_2/N_2开关型表面活性剂
    1.2 微乳液
        1.2.1 微乳液的类型
        1.2.2 微乳液的形成机理
        1.2.3 微乳液结构的表征方法
        1.2.4 微乳液的应用
    1.3 环境响应型微乳液的研究现状
    1.4 立题依据和研究内容
第二章 长链叔胺-阴离子表面活性剂复配型CO_2/N_2开关微乳液的普适性初探
    2.1 实验仪器与试剂
    2.2 实验方法
        2.2.1 原料的制备与纯化
        2.2.2 [SDBS-C_(12)A-正丁醇]-正庚烷-水体系
        2.2.3 [SDS-C_(18)AMPM-正丁醇]-正庚烷-水体系
        2.2.4 [SDS-C_(12)A-异戊醇]-正庚烷-水体系
        2.2.5 [SDS-C_(12)A-正丁醇]-石油醚-水体系
        2.2.6 [AOT-C_(12)A]-异辛烷-水体系
        2.2.7 [硬脂酸钠-C_(12)A-正己醇]-正辛烷-水体系
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 [SDBS-C_(12)A-正丁醇]-正庚烷-水体系微乳液配方和类型的确定
        2.3.2 [SDBS-C_(12)A-正丁醇]-正庚烷-水体系微乳液CO_2/N_2开关性能
        2.3.3 [SDS-C_(18)AMPM-正丁醇]-正庚烷-水体系微乳液配方和类型的确定
        2.3.4 [SDS-C_(18)AMPM-正丁醇]-正庚烷-水体系微乳液的CO_2/N_2开关性能
        2.3.5 [SDS-C_(12)A-异戊醇]-正庚烷-水体系微乳液配方和类型的确定
        2.3.6 [SDS-C_(12)A-异戊醇]-正庚烷-水体系微乳液CO_2/N_2开关性能
        2.3.7 [SDS-C_(12)A-正丁醇]-石油醚-水体系微乳液配方和类型的确定
        2.3.8 [SDS-C_(12)A-正丁醇]-石油醚-水体系微乳液CO_2/N_2开关性能
        2.3.9 [AOT-C_(12)A]-异辛烷-水体系微乳液配方和类型的确定
        2.3.10 [AOT-C_(12)A]-异辛烷-水体系微乳液CO_2/N_2开关性能
        2.3.11 [硬脂酸钠-C_(12)A-正己醇]-正辛烷-水体系微乳液配方和类型的确定
        2.3.12 [硬脂酸钠-C_(12)A-正己醇]-正辛烷-水体系微乳液CO_2/N_2开关性能
    2.4 本章小结
第三章 CO_2/N_2开关型微乳液在油污洗除方面的应用
    3.1 实验仪器与试剂
    3.2 实验方法
        3.2.1 微乳液对油污的洗涤
        3.2.2 水相的后处理与检测
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 CO_2/N_2开关微乳液用于油污洗涤及洗后含油乳液的破乳
        3.3.2 水相的后处理与检测
    3.4 本章小结
第四章 CO_2/N_2开关型微乳液“一重刺激”所引起的“两重响应”
    4.1 实验仪器与试剂
    4.2 实验方法
        4.2.1 微乳液配方的设计
        4.2.2 微乳液体系颗粒尺寸的检测
        4.2.3 微乳液注入CO_2过程中性能研究
        4.2.4 微乳液体系可逆性能的研究
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 微乳液类型的确定
        4.3.2 微乳液体系中颗粒尺寸分布
        4.3.3 微乳液通CO_2时变化及性能研究
        4.3.4 通入N_2体系可逆回复性能
    4.4 本章小结
第五章 全文总结和展望
    5.1 全文总结
    5.2 展望
致谢
参考文献
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文


【参考文献】:
期刊论文
[1]N-十二烷基聚氧乙烯醚(3)基-N,N-二甲基叔胺的CO2开关响应性能研究[J]. 王铖,张永民,刘雪锋.  日用化学工业. 2015(05)
[2]电导率-含水量曲线法研究以肉桂油为模型药物的O/W型微乳[J]. 李得堂,张丽娟,唐洪梅,蔡庆群,丘振文,闫雪,房财富.  华西药学杂志. 2012(06)
[3]烷基四甲基胍双子表面活性剂的合成与性能[J]. 秦勇,纪俊玲,葛海华,汪媛,陈小鑫.  日用化学工业. 2009(06)
[4]阴离子型微乳液的电导行为及其溶液结构[J]. 郭荣,李干佐.  化学学报. 1987(01)

硕士论文
[1]微乳燃料配方的开发以及微乳液结构研究[D]. 辛雪梅.山东大学 2008



本文编号:3530556

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