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![表面活性剂与纳米技术](https://www.shukui.net/cover/11/34355449.jpg)
- 李玲编著 著
- 出版社: 北京:化学工业出版社
- ISBN:7502550712
- 出版时间:2004
- 标注页数:375页
- 文件大小:16MB
- 文件页数:392页
- 主题词:表面活性剂-应用-纳米材料
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图书目录
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