非离子表面活性剂层状液晶的结构及其应用

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1.以Triton X-100/n-C10H21OH/H2O体系层状液晶为模板制备不同形貌的葡萄糖酸锌纳米粒子在Triton X-100/n-C10H21OH/H2O体系的层状液晶中,小角X衍射测定表明层状液晶的溶剂水层厚度小于3 nm。以该层状液晶为模板,利用溶剂在层状液晶两亲双层的渗透性和层状液晶溶剂层厚度的限制性,以葡萄糖酸锌水溶液代替体系的水相制备葡萄糖酸锌纳米粒子。结果表明:葡萄糖酸锌纳米粒子的形貌与层状液晶的组成无关,与葡萄糖酸锌的浓度及温度等因素有关。随着葡萄糖酸锌浓度的增加,制得球形粒子和葡萄糖酸锌纳米线。随着温度的升高,制得球形粒子和葡萄糖酸锌纳米棒。2. Triton X-100/n-C10H21OH/H2O体系层状液晶中有机纳米粒子的制备及其润滑性能以Triton X-100/n-C10H21OH/H2O体系层状液晶为模板,制备了粒径约为4 nm的酒石酸锑钾、葡萄糖酸锌有机纳米粒子。用高速环块磨损试验机考察了Triton X-100/n-C10H21OH/H2O层状液晶体系以及层状液晶/纳米粒子复合体系的润滑性能。结果表明:随着层状液晶中水含量增加,铝合金试块的磨痕宽度逐渐增大,其润滑性能降低;随着层状液晶中Triton X-100含量增加,铝合金试块的磨痕宽度降低,其润滑性能提高。与层状液晶体系相比,相同条件下层状液晶/纳米粒子复合体系的磨痕宽度较小,纳米粒子的加入可以提高层状液晶的抗磨性能。3. Tween85/[Bmim]PF6/H2O体系层状液晶的结构以及金纳米粒子的制备利用小角X射线衍射、2HNMR和流变等方法测定Tween85/[Bmim]PF6/H2O体系层状液晶的结构。以Tween85/[Bmim]PF6/H2O体系层状液晶为模板,并以氯金酸的
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