硕士学位论文-钠米二氧化钛的表面改性研究

硕士学位论文-钠米二氧化钛的表面改性研究

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时间:2018-03-12

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1、〔一几二此京化二大学④硕士研究生学位论文题目钠米二氧化钦的表面改性研究,林,甲黝朴呱气气专业味冬研究生指导教师徐瑞芬丫动沁又侧日期年月日北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均。已在文中以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名何砌习年夕月。日妙心北京化工大学硕上研究生毕业论文摘要纳米二氧化钦的表面改性研究摘要通过对多种改性剂的筛选,得出对纳米表面亲

2、油改性效果最佳的为超分散剂。采用超分散剂对纳米粉体进行表面改性,可将超分散剂分子成功地包覆于表面,对表面进行非极性修饰,使其表面由极性亲水性变为非极性亲油性。由沉降性实验观测到超分散剂改性后的纳米二氧化钦粒子可以在非极性溶液中稳定悬浮以上透射电镜观测到改性后的二氧化钦粒子在非极性溶剂中呈纳米级分散状态,团聚体的粒径基本控制在以内通过润湿性测试及红外分析观察到颗粒表面由亲水性变为疏水性,纳米,颗粒表面增加了一一和一基团键的振动峰因而可以判断纳米表面状态发,生了改变使与非极性材料具有较好亲和相容性。并且得出超分散剂的最佳用量为最佳改性时间为最佳改性温度为。℃最佳分散溶剂为溶剂

3、甲态,采用聚合物的原位聚合法改性纳米制备出纳米醚丙复合乳液。由透射电子显微镜观察到纳米硅丙复合乳液胶膜中纳米颗粒呈较好的分散状态,达到了纳米尺寸。通过分光光度分析方法,测得该膜在一紫外光光波范围吸收强度大于,在可见光光波范围有明显的光吸收。杀菌实验测试结果为该乳液对枯草杆菌一黑色变种芽抱、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率达到以上北京化工大学硕士研究生毕业论文摘要该乳液胶膜对乙肝表面抗原作用以后,价由阳性转变为阴性。研究表明纳米硅丙复合乳液及其乳液胶膜具有显著的光催化效应,能将其吸收的光能转化为杀菌、抗病毒的化学能。关键词超分散剂,纳米,表面改性,纳米硅丙复合乳液,杀菌北京

4、化工大学硕士研究生毕业论文即一一一,一,,一坤,,一硕。七下,一一一如刀,‘,拟,·认北京化工大学硕士研究生毕业论文一,,一一,,一一一一一一一,,一乙,一一叭一,一,一,一一,北京化工大学硕士研究生毕业论文目录目录第一章文献综述⋯⋯纳米颗粒表面改性⋯⋯纳米颗粒的团聚与分散⋯⋯,二纳米颗粒团聚的原因⋯⋯空气中纳米颗粒的团聚与分散⋯⋯纳米颗粒在液体介质中的分散⋯⋯纳米颗粒表面改性方法⋯⋯纳米颗粒表面改性剂⋯⋯偶联剂⋯⋯表面活性剂⋯⋯有机聚合物⋯⋯,不饱和有机酸⋯⋯,二超分散剂⋯⋯,⋯⋯金属化合物及其盐⋯⋯有机硅⋯⋯高级脂肪酸及其盐⋯⋯·“纳米二氧化钦的表面改‘性······

5、·······························,·············‘一北京化工大学硕士研究生毕业论文目录二氧化钦的表面物理化学性质⋯⋯,⋯⋯,⋯⋯二氧化钦表面无机包覆改性⋯⋯、⋯⋯二氧化钦表面有机包覆改性⋯⋯二氧化钦表面的物理法改性⋯⋯二氧化钦的化学法改性,⋯,⋯⋯第二章纳米的表面有机改性研究⋯⋯前言⋯⋯,⋯⋯实验部分⋯⋯主要实验原料⋯⋯主要仪器设备⋯⋯,⋯⋯,⋯⋯实验操作⋯⋯,⋯⋯性能⋯⋯,⋯⋯测试结果与讨论⋯⋯未改性的纳米在非极性介质中的分散⋯⋯改性后的纳米在非极性介质中的分散⋯⋯纳米表面改性方法的选择⋯⋯纳米分散改性过程中超声和机械搅拌的选择

6、⋯⋯,不同改性剂的筛选⋯⋯,⋯⋯,⋯⋯改性剂用量的影响⋯⋯纳米表面状态的分析⋯⋯不同分散溶剂对改性效果的影响⋯⋯北京化工大学硕士研究生毕业论文目录改性时间的影响⋯⋯,‘改性温度的影响⋯⋯⋯⋯改性后纳米的抗菌性能研究⋯⋯结论⋯⋯第三章纳米硅丙复合乳液的制备及性能研究⋯⋯前言二,⋯⋯实验部分⋯⋯主要原料·····⋯⋯主要仪器设备⋯⋯,⋯⋯‘⋯⋯,···················⋯⋯实············⋯⋯验操作性能测试⋯⋯,,·,·····⋯⋯结果与讨论⋯⋯,···················⋯⋯原位聚合法制备纳米硅丙复合乳液工艺⋯⋯纳米硅丙复合乳液的性能⋯⋯

7、结论⋯⋯,⋯⋯第⋯⋯,·········⋯⋯··⋯⋯四章总结论。二参考文献⋯⋯致谢⋯⋯,⋯⋯攻读硕士学位期间发表的论文⋯⋯、盯一一一一一一一一一一一一一一一北京化工大学硕士研究生毕业论文第一章文献综述第一章文献综述纳米粉体科学与技术是近几十年发展起来的一门新的科学技术,是材料学的一个重要组成部分,它的研究与应用对国民经济各个领域和人们的日常生活都具有。、十分重要的意义纳米粉体通常是指颗粒粒度在刊介于微观粒子和宏观物体之间的微小固体颗粒。纳米粉体因其体积效应和表面效应而在磁性、催化性、光吸收、电导、硬度和熔点等方面与常规材料相,

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