微乳中疏水界面籠的構(gòu)建及分析應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-10-23 21:53
油包水型(w/o)微乳液中的納米級(jí)水池應(yīng)用廣泛,可以用于雙相反應(yīng)、液液萃取、生物分子穩(wěn)定化和納米材料合成的軟模板等?拷氐氖杷缑鎱^(qū)域具有與水池接近的應(yīng)用潛力,但是由于現(xiàn)有微乳體系中疏水界面區(qū)域的空間遠(yuǎn)小于水池,因此,基于疏水界面區(qū)域的微乳應(yīng)用少有報(bào)道。據(jù)此,本論文旨在通過合理設(shè)計(jì)新型雙尾表面活性劑分子,促使其在形成微乳時(shí)可以獲得較大的疏水界面空間,從而實(shí)現(xiàn)與水池類似的應(yīng)用前景。具體研究內(nèi)容如下:(1)以螺旋槳形四苯乙烯(TPE)基團(tuán)為核心,一端與兩個(gè)辛基鏈(di-C8)共價(jià)相連,另一端與磺酸鹽離子頭(SS)通過甲氧基丁基間隔基共價(jià)連接,制備出雙尾陰離子表面活性劑分子(TPE-di-C8SS)。由于剛性TPE基團(tuán)之間的空間位阻,TPE-di-C8SS能夠在異辛烷溶液中形成水/TPE-di-C8SS/異辛烷的三組分w/o微乳。同時(shí),水-油界面處螺旋槳狀的TPE基團(tuán)自組裝可誘導(dǎo)相鄰TPE-di-C8SS分子之間形成較大空腔,即疏水界面籠。與具有相同水池大小和離子頭基的水/雙(2-乙基己基)琥珀酸酯磺酸鈉(AOT)/異辛烷微乳相比,TPE-di-C8SS微乳對(duì)水中陽離子染料羅丹明B的萃取...
【文章來源】:北京化工大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1反膠束和微乳液的結(jié)構(gòu)圖??Fig.?1-1?Pictorial?representations?of?reverse?micelles?and?microemulsions??
化工大學(xué)碩士學(xué)位論文???1.1.3微乳液的結(jié)構(gòu)??較少的情況下,兩親性物質(zhì)的分散度較低。兩親性物質(zhì)包裹的水滴存在于油??相中(Winsor?III)。對(duì)于油含量低而水含量高的組合物(Winsorl),情況則相反。??分散劑濃度的增加最終會(huì)導(dǎo)致液滴尺寸增加以及球形變形。當(dāng)水和油的比例相近??時(shí),油和水的不規(guī)則分散體可能會(huì)同時(shí)存在。這被稱為“雙連續(xù)狀態(tài)”,可以看??作是海綿狀的隨機(jī)網(wǎng)絡(luò),也就是Winsor?III的狀態(tài),可以通過透射電子顯微鏡??(TEM)觀察[17]。??如圖1-4所示,微乳液的構(gòu)成取決于微乳液的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。通過測量微乳液中??的水和兩親性成分的自擴(kuò)散系數(shù),可以獲取結(jié)構(gòu)信息。自擴(kuò)散系數(shù)隨著兩親性成??分和水含量的增加而增加。這表明雙連續(xù)狀態(tài)或軟顆粒界面,通過它組成成分的??擴(kuò)散變化得更快[18?]。??Amphiphile(s)?_______??km??(d)?(?Emulsion)??Water?Oil??圖1-4微乳液內(nèi)部結(jié)構(gòu)的綜合三元相圖:o/w型微乳液;W/o型微乳液;雙連續(xù)結(jié)構(gòu)分散??體;單獨(dú)和聚集w/o分散體;單獨(dú)和聚集o/w分散體??Fig.?1-4?A?comprehensive?ternary?phase?diagram?showing?probable?interal?structures:?(a)?o/w??microemulsion;?(b)?w/o?microemulsion;?(c)?bicontinuous?dispersion;?(d)?isolated?and?aggregated??w/o?dispersion;?and?(e)?isolated
。液是幾乎無色的,處于同樣微乳液環(huán)境的K4[Fe(CN)6]也是無色的,二者混合時(shí)??產(chǎn)生穩(wěn)定的巧克力棕色Cu2[Fe(CN)6]溶液[981。該反應(yīng)和其他類似反應(yīng)在w/o型微??乳液中明確證明了液滴的融合和在動(dòng)態(tài)條件下的分裂,以及液滴之間的質(zhì)量交換。??另外,由于溶解度的限制,水溶液材料不能滲透到非極性阻礙物從而導(dǎo)致通過質(zhì)??量交換和質(zhì)量轉(zhuǎn)移的過程生產(chǎn)出產(chǎn)品。??根據(jù)實(shí)驗(yàn),微乳液中液滴之間的成分重新分配相當(dāng)快,這歸因于兩種不同類??型的過程:(1)液滴碰撞,暫時(shí)合并成較大的液滴,然后破碎成較小的液滴。這??個(gè)動(dòng)態(tài)過程由質(zhì)量交換和轉(zhuǎn)移導(dǎo)致;(2)液滴破裂并丟失碎片,這些碎片隨后與??其他液滴結(jié)合或凝結(jié)。這個(gè)動(dòng)態(tài)過程也有助于化學(xué)反應(yīng)和質(zhì)量分布[99]。??
本文編號(hào):3453978
【文章來源】:北京化工大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:88 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1反膠束和微乳液的結(jié)構(gòu)圖??Fig.?1-1?Pictorial?representations?of?reverse?micelles?and?microemulsions??
化工大學(xué)碩士學(xué)位論文???1.1.3微乳液的結(jié)構(gòu)??較少的情況下,兩親性物質(zhì)的分散度較低。兩親性物質(zhì)包裹的水滴存在于油??相中(Winsor?III)。對(duì)于油含量低而水含量高的組合物(Winsorl),情況則相反。??分散劑濃度的增加最終會(huì)導(dǎo)致液滴尺寸增加以及球形變形。當(dāng)水和油的比例相近??時(shí),油和水的不規(guī)則分散體可能會(huì)同時(shí)存在。這被稱為“雙連續(xù)狀態(tài)”,可以看??作是海綿狀的隨機(jī)網(wǎng)絡(luò),也就是Winsor?III的狀態(tài),可以通過透射電子顯微鏡??(TEM)觀察[17]。??如圖1-4所示,微乳液的構(gòu)成取決于微乳液的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。通過測量微乳液中??的水和兩親性成分的自擴(kuò)散系數(shù),可以獲取結(jié)構(gòu)信息。自擴(kuò)散系數(shù)隨著兩親性成??分和水含量的增加而增加。這表明雙連續(xù)狀態(tài)或軟顆粒界面,通過它組成成分的??擴(kuò)散變化得更快[18?]。??Amphiphile(s)?_______??km??(d)?(?Emulsion)??Water?Oil??圖1-4微乳液內(nèi)部結(jié)構(gòu)的綜合三元相圖:o/w型微乳液;W/o型微乳液;雙連續(xù)結(jié)構(gòu)分散??體;單獨(dú)和聚集w/o分散體;單獨(dú)和聚集o/w分散體??Fig.?1-4?A?comprehensive?ternary?phase?diagram?showing?probable?interal?structures:?(a)?o/w??microemulsion;?(b)?w/o?microemulsion;?(c)?bicontinuous?dispersion;?(d)?isolated?and?aggregated??w/o?dispersion;?and?(e)?isolated
。液是幾乎無色的,處于同樣微乳液環(huán)境的K4[Fe(CN)6]也是無色的,二者混合時(shí)??產(chǎn)生穩(wěn)定的巧克力棕色Cu2[Fe(CN)6]溶液[981。該反應(yīng)和其他類似反應(yīng)在w/o型微??乳液中明確證明了液滴的融合和在動(dòng)態(tài)條件下的分裂,以及液滴之間的質(zhì)量交換。??另外,由于溶解度的限制,水溶液材料不能滲透到非極性阻礙物從而導(dǎo)致通過質(zhì)??量交換和質(zhì)量轉(zhuǎn)移的過程生產(chǎn)出產(chǎn)品。??根據(jù)實(shí)驗(yàn),微乳液中液滴之間的成分重新分配相當(dāng)快,這歸因于兩種不同類??型的過程:(1)液滴碰撞,暫時(shí)合并成較大的液滴,然后破碎成較小的液滴。這??個(gè)動(dòng)態(tài)過程由質(zhì)量交換和轉(zhuǎn)移導(dǎo)致;(2)液滴破裂并丟失碎片,這些碎片隨后與??其他液滴結(jié)合或凝結(jié)。這個(gè)動(dòng)態(tài)過程也有助于化學(xué)反應(yīng)和質(zhì)量分布[99]。??
本文編號(hào):3453978
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