离子液体微乳液体系相图构筑、增溶方式与性质的研究

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本论文包括四部分,第一部分为绪论;第二部分为水对[bmim][AOT]/[bmim][BF4]/苯微乳液体系的影响;第三部分为水对[bmim][AOT]/[bmim][BF4]/环己烷微乳液体系的影响;第四部分为吐温型表面活性剂形成微乳液的组成及性质研究。一、绪论本章介绍了离子液体微乳液。对离子液体及微乳液的概念进行了简单介绍,详细介绍了微乳液的增溶作用,研究方法,最后阐述了离子液体微乳液的研究进展。二、水对[bmim][AOT]/[bmim][BF4]/苯微乳液体系的影响[bmim][BF4](1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)/离子型表面活性剂1-丁基-3-甲基咪唑双-2-乙基己基磺酸琥珀酸酯([bmim][AOT])/苯可以形成非水相微乳液。研究了少量的水对离子型表面活性剂[bmim][AOT]参与形成的[bmim][BF4]/苯反相微乳液的影响。结果发现,[bmim][AOT]形成的离子液体微乳液与传统的含水微乳液体系具有相似的特征。体系中加入的水分子对微乳液结构具有两种不同的作用:一个是减小[bmim][AOT]的头基大小,使得微乳液的粒径减小;另一个是使微乳液液滴膨胀,增大了微乳液的粒径。水对粒径的影响主要取决于增溶[bmim][BF4]的量:(1)当[bmim][BF4]的含量较少时,微乳液的粒径先降低后增加;(2)当有中等量的[bmim][BF4]被增溶时,粒径基本不变;(3)当[bmim][BF4]含量较多时,粒径增加。在所有的情况中,加入的水都被增溶到微乳液的内核。分别讨论了水对[bmim][AOT]和Triton X-100形成[bmim][BF4]/苯微乳液的不同影响。三、水对[bmim][AOT]/[bmim][BF4]/环己烷微乳液体系的影响研究了[bmim][AOT]/[bmim][BF4]/环己烷微乳液体系,主要研究了水对体系的影响。向体系中加入少量水,通过动态光散射(DLS),紫外可见光谱(UV-vis),核磁共振光谱(1HNMR)等考察了微乳液的物理化学性质。实验结果均表明,向体系中添加的少量水主要增溶到微乳液离子液体内核,随着水量的增加,微乳液液滴膨胀,粒径增大,离子液体最大增量降低。四、吐温型表面活性剂形成微乳液的组成及性质研究通过ε-β鱼状相图法,研究了吐温型表面活性剂(Tween20,Tween60,Tween80)/正丁醇/十二烷/盐溶液微乳液体系的组成及物理化学性质。对醇的溶解度,界面膜的组成和微乳液体系的增溶能力进行了详细研究。微乳液体系的增溶参数(SP*)按以下顺序变化:Tween60> Tween80> Tween20。研究了不同油相,醇,盐度和温度对微乳液组成及物理化学的影响。结果表明随体系盐度增加或温度降低,微乳液的增溶能力增强。醇及烷烃对微乳液的增溶能力也有影响,表现出相反的趋势,即增加烷醇分子的碳链长度,或降低烷烃分子碳链长度,微乳液的增溶能力增强。
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