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表面活性剂与纳米技术
表面活性剂与纳米技术

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工业技术

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  • 作 者:李玲编著
  • 出 版 社:北京:化学工业出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7502550712
  • 页数:375 页
图书介绍:本书从表面活性剂结构与性能关系出发,系统论述了表面活性剂结构对活性剂性能的影响和表面剂性能在纳米技术中的应用。
《表面活性剂与纳米技术》目录

第一章 表面活性剂与纳米技术发展概况 1

第一节 表面活性剂与纳米技术的关系 1

一、表面活性剂在纳米材料制备中的作用 4

二、表面活性剂在纳米材料制备中的应用 6

第二节 表面活性剂科学发展对纳米技术的影响 9

一、表面活性剂结构对纳米材料的影响 9

二、表面活性剂性能对纳米材料的影响 10

三、表面活性剂分子量对纳米材料的影响 10

第三节 表面活性剂在纳米材料制备技术中的应用前景和发展趋势 10

一、新型表面活性剂的开发对纳米技术的促进 10

二、新型表面活性剂结构对纳米新型材料制备的影响 12

三、新型表面活性剂在纳米技术中的应用趋势 15

一、水溶液的表面张力 16

第一节 表面活性剂的定义与分类 16

第二章 表面活性剂的分类、功能和作用原理 16

二、表面活性和表面活性剂 17

三、表面活性剂的分类 18

第二节 表面活性剂的HLB值 37

一、表面活性剂亲水亲油性 37

二、HLB值的计算方法 37

第三节 表面活性剂胶团类型及其形成理论 39

第四节 表面活性剂在界面上的作用 41

一、界面 41

二、表面活性剂在界面上的吸附 42

第五节 表面活性剂的功能 54

一、加溶作用 54

二、表面活性剂对加溶作用的影响因素 56

三、乳化作用 60

四、影响乳液稳定性的因素 68

五、模板作用 71

六、影响模板性质和稳定性的因素 73

七、抗静电作用 74

八、影响抗静电作用的因素 75

第三章 表面活性剂的结构与性能 77

第一节 表面活性剂的结构 77

第二节 表面活性剂在溶液中的胶团化 78

一、表面活性剂溶液的胶团化过程 78

二、胶团形成机理 80

三、胶团的结构 81

四、胶团的大小和形状 83

五、表面活性剂的液晶结构 86

一、表面活性剂的化学结构对临界胶团浓度的影响 89

第三节 临界胶团浓度(CMC) 89

二、临界胶团浓度的测定方法和影响因素 91

第四节 表面活性剂的亲水亲油性和活性 94

一、表面活性剂亲水亲油性的表征 94

二、表面活性剂的活性 98

第五节 表面活性剂溶液的性质 99

一、表面活性剂水溶液物理化学性质变化规律 99

二、离子型表面活性剂水溶液电导率与浓度的关系 100

三、离子型表面活性剂的溶解度与温度的关系 101

四、表面活性剂水溶液的依数性 101

五、表面活性剂水溶液对有机物的加溶作用 101

六、表面活性剂水溶液γ-lgc曲线上的最低值现象 102

第四章 表面活性剂在纳米粉体制备中的应用 104

第一节 表面活性剂在纳米粉体制备中的作用原理 105

一、表面活性剂胶团形成纳米反应器 105

二、表面活性剂在粉体合成中的作用 109

第二节 影响微型反应器尺寸的因素 110

一、表面活性剂结构的影响 110

二、表面活性剂用量的影响 111

三、助表面活性剂的影响 112

四、助剂的影响 112

五、分散介质极性的影响 113

六、pH值的影响 113

七、温度的影响 114

第三节 表面活性剂在纳米粉体合成中应用实例 114

一、纳米粉体TiO2的制备 114

二、ZnO粉体的制备 119

三、纳米粉体Fe2O3的制备 122

五、纳米粉体MgO的制备 125

四、纳米粉体Al2O3的制备 125

六、纳米粉体SnO2的制备 127

七、纳米粉体Cr2O3的制备 128

八、纳米粉体ZrO2的制备 129

九、纳米粉体β-Ni(OH)2的制备 130

十、纳米粉体MoO2的制备 132

十一、纳米粉体氧化钴的制备 132

十二、纳米粉体ZnS的制备 134

十三、纳米粉体SrTiO3的制备 135

十四、纳米粉体MoS2的制备 136

十五、纳米粉体Ag的制备 137

十六、纳米复合Fe的制备 138

第五章 表面活性剂在纳米粉体分散和表面修饰中的应用 141

第一节 纳米粉体颗粒形态和团聚机理 142

一、纳米粉体颗粒存在类型 142

二、纳米粉体软团聚原因 143

三、纳米粉体硬团聚机理 144

第二节 防止纳米粉体团聚的途径和方法 146

一、消除纳米微粒团聚的途径 147

二、解决纳米粉体团聚的方法 147

第三节 表面活性剂在纳米粉体表面修饰中的作用 150

一、纳米粉体在液体介质中的行为 150

二、表面活性剂的作用 153

三、材料表面改性 154

第四节 纳米粉体分散稳定理论 154

一、DLVO理论 155

二、空间位阻稳定理论 157

三、空缺稳定理论 157

第五节 表面活性剂对纳米颗粒的分散机理 157

一、微粒在介质中的分散机理 158

二、表面活性剂对微粒的分散作用 160

三、表面活性剂在水介质中的分散稳定作用 161

四、表面活性剂在有机介质中的分散稳定作用 162

五、分散剂 163

第六节 纳米粉体在介质中分散性的影响因素 164

一、分散介质性质对纳米粉体分散性的影响 164

二、水基溶液pH值对纳米粉体分散性能的影响 165

三、分散剂种类对粉体的影响 166

四、分散剂用量的影响 167

第七节 表面活性剂的选择 167

一、选择的原则 168

二、选用的表面活性剂类型 168

第八节 纳米粉体超分散剂 171

一、超分散剂的作用机理 171

二、超分散剂的分子结构 172

第九节 表面活性剂在纳米粉体表面修饰中应用实例 175

一、表面活性剂在纳米TiO2表面修饰中的应用 175

二、表面活性剂在纳米CaCO3表面修饰中的应用 177

第六章 表面活性剂在纳米复合材料中的应用 180

第一节 纳米复合材料的结构和特性 183

一、纳米复合材料的定义 183

二、纳米复合材料的形式和命名 185

三、纳米复合材料的分类 187

四、纳米复合材料的形式 188

五、纳米微粒在纳米复合材料中的聚集态结构 189

六、纳米复合材料的优越性 190

七、纳米复合材料的特殊性 191

八、纳米复合材料的结构设计 193

一、填充法 194

第二节 纳米复合材料的制备方法 194

二、原位合成法 195

第三节 表面活性剂在纳米复合材料中的作用原理 198

一、偶联作用 199

二、活化作用 199

三、分散作用 200

第四节 表面活性剂在纳米复合材料中的应用 200

一、在纳米无机复合材料中的应用 200

二、在纳米无机/有机杂化材料中的应用 201

三、纳米复合材料的应用 206

第七章 表面活性剂在纳米结构材料中的作用 209

第一节 纳米结构材料的定义和应用类型 211

一、纳米结构自组装和分子自组装体系 211

二、纳米结构材料类型 211

一、表面活性剂形成纳米结构模板 214

第二节 表面活性剂在纳米结构材料合成中的作用原理 214

二、可聚合表面活性剂单体形成模板 216

第三节 纳米结构材料合成方法 217

一、纳米结构自组装合成 217

二、纳米结构分子自组装合成 220

三、厚膜模板法合成纳米阵列 221

四、介孔固体和介孔复合体的合成 221

第四节 表面活性剂在纳米结构合成中的应用实例 222

一、纳米胶体超晶格合成 222

二、无机-有机自组装 223

三、介孔材料 224

四、人工脱氧核糖核酸(DNA)合成 231

五、分子导线的合成 236

六、单电子晶体管的制备 239

七、分子自组装膜合成 240

第八章 高分子表面活性剂在纳米材料制备中的应用 245

第一节 高分子表面活性剂结构特点和分类 246

一、高分子表面活性剂结构特点 246

二、高分子表面活性剂结构与表面活性关系 247

三、高分子表面活性剂分类 249

第二节 高分子表面活性剂的性质 252

一、表面活性 252

二、分散性 253

三、乳化性 255

四、增稠性 257

五、絮凝性 258

第三节 高分子表面活性剂胶团特点和影响因素 260

一、高分子表面活性剂胶团特点 260

二、高分子表面活性剂胶团形成的影响因素 262

第四节 高分子表面活性剂在纳米材料制备中的作用 264

一、胶团聚合 265

二、双层微囊聚合 267

三、液晶聚合 269

四、超微乳聚合 273

第九章 表面活性剂在脂质体制备中的应用 277

第一节 脂质体定义和分类 278

第二节 脂质体的结构与性能 279

一、脂质体的组成和结构 279

二、脂质体的理化性质 292

三、药物脂质体的功能 293

第三节 制备脂质体的表面活性剂结构特点 295

一、脂质体表面活性剂类型 295

三、表面活性剂结构对脂质体结构的影响 298

二、制备脂质体所用表面活性剂结构 298

第四节 脂质体的制备方法实例 299

一、设备强化法 299

二、物理法 300

第五节 脂质体的质量评价 302

一、脂质体理化指标 302

二、脂质体制剂的质量评价 303

第六节 脂质体的应用 304

一、脂质体的作用机制和给药途径 305

二、脂质体的生物膜模拟研究 308

第十章 表面活性剂在LB膜制备中的应用 310

第一节 LB膜的类型 311

一、混合膜 311

二、交替膜 312

一、垂直提拉法 313

第二节 LB膜的制备方法 313

三、异质交叠膜 313

四、聚合物膜 313

二、水平附着法 315

三、扩散吸附法 316

四、单分子层扫动法 317

五、亚相降低法 318

六、聚合物LB膜的制备 319

第三节 LB膜原料——表面活性剂和其他有机原料 320

一、直链表面活性剂 320

二、芳香基表面活性剂 323

三、高分子表面活性剂 324

四、生物表面活性剂 329

五、杂环化合物(染料、卟啉、酞菁) 331

六、富勒烯 333

七、电荷转移化合物 334

第四节 LB膜的功能 336

一、功能膜 336

二、模板 337

三、膜上化学反应 337

四、膜上物质传递和能量传递 337

第五节 LB膜的应用 337

一、纳米结构模板 337

二、功能膜 338

三、仿生膜 338

四、传感器 338

五、化学反应膜 339

主要参考文献 340

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