改性海藻酸钠与烷基糖苷复配稳定载药乳液及调控溶液在靶标表面的行为
发布时间:2021-05-10 15:29
天然高分子聚合物由于原料易得、生物相容性好和具有可降解性,目前已经在医药、食品和化妆品等行业得到广泛的利用。而烷基糖苷(APG)作为绿色的非离子型表面活性剂,由于其具有优异的表面活性,因此也在很多研究领域深受青睐。本文利用一步化学反应法制备得改性海藻酸钠,并研究了改性海藻酸钠与APG复配对农药水乳液稳定性的影响,同时还探讨了改性海藻酸钠与APG复配对溶液在靶标表面粘附行为、润湿性行为以及蒸发性能的影响。首先,通过目测法、多重光散射仪、光学显微镜、旋转流变仪、差示扫描量热仪、激光共聚焦和微电泳仪研究了分子量、浓度以及p H值对农药水乳液稳定性的影响。结果表明:高分子量海藻酸钠衍生物(H-Ugi-Alg)与APG复配以及高浓度的H-Ugi-Alg与APG复配制备的联苯菊酯水乳液的稳定性最高。高的粘度可以抑制液滴的运动,减少液滴的碰撞几率,一定程度上可以提高乳液的稳定性。此外,乳液液滴界面膜提供的空间位阻以及液滴之间的静电斥力作用是影响乳液稳定性的主要影响因素;乳液酸碱性太强都不利于其稳定,而当乳液处于弱碱性(p H=9)条件下,由于液滴之间的静电斥力作用,乳液的稳定性最佳。其次,为了研究农...
【文章来源】:海南大学海南省 211工程院校
【文章页数】:92 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 引言
1.2 海藻酸钠及其衍生物的研究进展
1.2.1 海藻酸钠的结构及性质
1.2.2 海藻酸钠的功能化改性
1.3 表面活性剂与聚合物的相互作用研究进展
1.3.1 表面活性剂的简介
1.3.2 表面活性剂与聚合物的相互作用机理
1.4 农药水乳剂的研究进展
1.4.1 农药水乳剂的稳定性影响因素
1.4.2 农药水乳剂的稳定性表征方法及应用现状
1.5 溶液在叶片表面的润湿及粘附行为的研究
1.5.1 叶片表面形态结构对叶片的润湿及粘附行为的影响
1.5.2 溶液自身的性质对叶片的润湿及粘附行为的影响
1.6 本论文研究的意义及主要内容
2 Ugi-Alg与 APG复配对农药水乳液稳定性的影响
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 实验材料与仪器
2.2.2 不同分子量Ugi-Alg的合成
2.2.3 不同分子量Ugi-Alg的合成表征
2.2.4 联苯菊酯农药水乳剂的制备
2.2.5 多重光散射
2.2.6 光学显微镜
2.2.7 流变性能测试
2.2.8 冻融稳定性测量
2.2.9 激光共聚焦显微镜(CLSM)
2.2.10 微电泳仪
2.3 结果与讨论
2.3.1 Ugi-Alg的合成表征
2.3.2 分子量和浓度对Ugi-Alg/APG稳定的水乳剂的稳定性的影响
2.3.3 不同pH对 H-Ugi-Alg/APG稳定的水乳剂的稳定性的影响
2.4 本章小结
3 Ugi-Alg与 APG复配对农药水乳液在香蕉叶片上润湿行为的影响
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 实验材料与仪器
3.2.2 乳液和靶标样品的制备
3.2.3 香蕉叶片表面自由能(SFE)的评估
3.2.4 香蕉叶片表面的形貌分析
3.2.5 表面张力和接触角测量
3.2.6 农药溶液在香蕉叶片表面持留量的测量
3.2.7 联苯菊酯在香蕉叶片表面吸附量的测量
3.2.8 荧光显微镜测量
3.3 结果与讨论
3.3.1 香蕉叶片的SFE及其分量
3.3.2 Ugi-Alg与 APG复配对药液在香蕉叶片上润湿性的影响
3.3.3 Ugi-Alg与 APG复配对药液在香蕉叶片上持留量的影响
3.3.4 Ugi-Alg与 APG复配对联苯菊酯在香蕉叶片表面沉积的影响
3.3.5 Ugi-Alg/APG体系药液在香蕉叶片表面的吸附机理
3.4 本章小结
4 H-Alg-DA及 H-Ugi-Alg与 APG复配对溶液在靶标表面的粘附和蒸发性能的影响
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 实验材料与仪器
4.2.2 Alg-DA的合成及表征
4.2.3 高速摄像机
4.2.4 正置电动显微镜
4.2.5 高效液相色谱仪
4.2.6 光学接触角/表面张力测量仪
4.2.7 全自动张力仪
4.3 结果与讨论
4.3.1 Alg-DA的结构分析
4.3.2 溶液液滴在靶标表面的沉积和粘附
4.3.3 不同浓度溶液液滴在香蕉叶片表面的蒸发性能
4.3.4 改性海藻酸钠与APG复配在香蕉叶片上的粘附和润湿机理
4.4 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
硕士期间研究成果
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]表面活性剂与聚合物相互作用的研究进展[J]. 程双,李振东. 化工科技. 2017(05)
[2]非离子表面活性剂Triton X-100溶液在不同生长期小麦叶片表面的润湿行为[J]. 张晨辉,赵欣,雷津美,马悦,杜凤沛. 物理化学学报. 2017(09)
[3]不同助剂对甲维盐微乳剂在水稻叶片上附着性能的影响[J]. 王龙江,廖永林,黄少华,李传瑛,刘伟玲,朱天圣,章玉苹. 环境昆虫学报. 2017(02)
[4]不同类型界面液滴蒸发特性与农药利用效果研究进展[J]. 周召路,曹冲,曹立冬,郑丽,马超,李凤敏,黄啟良. 农药学学报. 2017(01)
[5]两亲性海藻酸衍生物对纳米TiO2颗粒在水溶液中聚集行为的影响[J]. 王瑞,李嘉诚,冯玉红,黄俊浩,伍剑博,向飞. 精细化工. 2016(02)
[6]木素磺酸钠的亲水性及对不同疏水表面的润湿性能[J]. 吴日辉,庞煜霞,高伟. 中国造纸. 2015(12)
[7]胆固醇改性海藻酸钠衍生物对高效氯氟氰菊酯水乳剂稳定性的影响[J]. 王春修,冯玉红,林强,颜慧琼,陈秀琼,黄俊浩,黄文红,李嘉诚. 农药学学报. 2015(02)
[8]羟乙基纤维素/海藻酸钠复合膜对六价铀的吸附性能及吸附机制[J]. 谢水波,罗景阳,刘清,凌辉,段毅,王劲松. 复合材料学报. 2015(01)
[9]仿贻贝黏附性多巴胺的研究与应用进展[J]. 李珍妮,邓字巍. 高分子材料科学与工程. 2015(01)
[10]海藻酸辛酰胺协同纳米二氧化硅稳定Pickering乳液[J]. 魏思宝,李嘉诚,刘艳凤,张世鑫,李可,黄俊浩,林强. 精细化工. 2014(05)
本文编号:3179605
【文章来源】:海南大学海南省 211工程院校
【文章页数】:92 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
1 绪论
1.1 引言
1.2 海藻酸钠及其衍生物的研究进展
1.2.1 海藻酸钠的结构及性质
1.2.2 海藻酸钠的功能化改性
1.3 表面活性剂与聚合物的相互作用研究进展
1.3.1 表面活性剂的简介
1.3.2 表面活性剂与聚合物的相互作用机理
1.4 农药水乳剂的研究进展
1.4.1 农药水乳剂的稳定性影响因素
1.4.2 农药水乳剂的稳定性表征方法及应用现状
1.5 溶液在叶片表面的润湿及粘附行为的研究
1.5.1 叶片表面形态结构对叶片的润湿及粘附行为的影响
1.5.2 溶液自身的性质对叶片的润湿及粘附行为的影响
1.6 本论文研究的意义及主要内容
2 Ugi-Alg与 APG复配对农药水乳液稳定性的影响
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 实验材料与仪器
2.2.2 不同分子量Ugi-Alg的合成
2.2.3 不同分子量Ugi-Alg的合成表征
2.2.4 联苯菊酯农药水乳剂的制备
2.2.5 多重光散射
2.2.6 光学显微镜
2.2.7 流变性能测试
2.2.8 冻融稳定性测量
2.2.9 激光共聚焦显微镜(CLSM)
2.2.10 微电泳仪
2.3 结果与讨论
2.3.1 Ugi-Alg的合成表征
2.3.2 分子量和浓度对Ugi-Alg/APG稳定的水乳剂的稳定性的影响
2.3.3 不同pH对 H-Ugi-Alg/APG稳定的水乳剂的稳定性的影响
2.4 本章小结
3 Ugi-Alg与 APG复配对农药水乳液在香蕉叶片上润湿行为的影响
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 实验材料与仪器
3.2.2 乳液和靶标样品的制备
3.2.3 香蕉叶片表面自由能(SFE)的评估
3.2.4 香蕉叶片表面的形貌分析
3.2.5 表面张力和接触角测量
3.2.6 农药溶液在香蕉叶片表面持留量的测量
3.2.7 联苯菊酯在香蕉叶片表面吸附量的测量
3.2.8 荧光显微镜测量
3.3 结果与讨论
3.3.1 香蕉叶片的SFE及其分量
3.3.2 Ugi-Alg与 APG复配对药液在香蕉叶片上润湿性的影响
3.3.3 Ugi-Alg与 APG复配对药液在香蕉叶片上持留量的影响
3.3.4 Ugi-Alg与 APG复配对联苯菊酯在香蕉叶片表面沉积的影响
3.3.5 Ugi-Alg/APG体系药液在香蕉叶片表面的吸附机理
3.4 本章小结
4 H-Alg-DA及 H-Ugi-Alg与 APG复配对溶液在靶标表面的粘附和蒸发性能的影响
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 实验材料与仪器
4.2.2 Alg-DA的合成及表征
4.2.3 高速摄像机
4.2.4 正置电动显微镜
4.2.5 高效液相色谱仪
4.2.6 光学接触角/表面张力测量仪
4.2.7 全自动张力仪
4.3 结果与讨论
4.3.1 Alg-DA的结构分析
4.3.2 溶液液滴在靶标表面的沉积和粘附
4.3.3 不同浓度溶液液滴在香蕉叶片表面的蒸发性能
4.3.4 改性海藻酸钠与APG复配在香蕉叶片上的粘附和润湿机理
4.4 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
硕士期间研究成果
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]表面活性剂与聚合物相互作用的研究进展[J]. 程双,李振东. 化工科技. 2017(05)
[2]非离子表面活性剂Triton X-100溶液在不同生长期小麦叶片表面的润湿行为[J]. 张晨辉,赵欣,雷津美,马悦,杜凤沛. 物理化学学报. 2017(09)
[3]不同助剂对甲维盐微乳剂在水稻叶片上附着性能的影响[J]. 王龙江,廖永林,黄少华,李传瑛,刘伟玲,朱天圣,章玉苹. 环境昆虫学报. 2017(02)
[4]不同类型界面液滴蒸发特性与农药利用效果研究进展[J]. 周召路,曹冲,曹立冬,郑丽,马超,李凤敏,黄啟良. 农药学学报. 2017(01)
[5]两亲性海藻酸衍生物对纳米TiO2颗粒在水溶液中聚集行为的影响[J]. 王瑞,李嘉诚,冯玉红,黄俊浩,伍剑博,向飞. 精细化工. 2016(02)
[6]木素磺酸钠的亲水性及对不同疏水表面的润湿性能[J]. 吴日辉,庞煜霞,高伟. 中国造纸. 2015(12)
[7]胆固醇改性海藻酸钠衍生物对高效氯氟氰菊酯水乳剂稳定性的影响[J]. 王春修,冯玉红,林强,颜慧琼,陈秀琼,黄俊浩,黄文红,李嘉诚. 农药学学报. 2015(02)
[8]羟乙基纤维素/海藻酸钠复合膜对六价铀的吸附性能及吸附机制[J]. 谢水波,罗景阳,刘清,凌辉,段毅,王劲松. 复合材料学报. 2015(01)
[9]仿贻贝黏附性多巴胺的研究与应用进展[J]. 李珍妮,邓字巍. 高分子材料科学与工程. 2015(01)
[10]海藻酸辛酰胺协同纳米二氧化硅稳定Pickering乳液[J]. 魏思宝,李嘉诚,刘艳凤,张世鑫,李可,黄俊浩,林强. 精细化工. 2014(05)
本文编号:3179605
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