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本帖最后由 ts0513 于 2013-5-2 13:29 编辑 # r* P% e0 z8 @" J1 u
1 F+ l( F `1 T$ f
作者:[英]特伦斯·科斯格雷夫' @% e( Y5 S1 N7 Z0 X8 q- O% r' W1 z
出版社:化学工业出版社
v0 B. c2 ?* m- V% Z( Z出版日期:2009-01# Q4 I ?4 ] v8 s! S
ISBN:9787122035004
8 `" ]! j" S4 R8 @版次:1
h+ e0 ~) z% ?页数:284
$ k, N* J7 K% K) I- [字数:326000
8 ^9 K1 r# d3 j3 B开本:16开5 J' M7 J; {+ e4 F4 A; c
内容简介2 D) H+ z1 C, I w% }! B; b/ U% o1 `: J) B
《胶体科学:原理、方法与应用》注重理论与实践的结合,在阐明基本原理基础之上,重点论述了胶体在各领域的应用。内容分为三部分:首先介绍胶体分散体系基本原理、性质,胶体与界面的稳定性、表面活性剂的吸附与聚结等相互作用;其次,讨论了微乳液、高分子体系、表面浸润、气溶胶等领域的应用,特别对高分子体系有重点论述;最后,还详细介绍了胶体科学领域常用的测量技术与手段,如流变学、光散射与光反射、光操控、电子显微镜等。
' l- x: C. v) e% U( `( L. G l+ i目录) M: a* U5 J* M
第1章 胶态分散体导论' f# c* X l3 o- s% B
1.1 引言
, W+ {4 m1 v: I1.2 一些基本定义
0 u) K) K7 n- X1.2.1 多分散性
! I; s. M6 q# c U1.2.2 粒子浓度4 i7 |7 J8 {6 h( F. f0 V
1.2.3 粒子的平均距离
$ L- J1 ] u S" y6 w) D' E1.2.1 界面面积
9 s+ c) |: E, ], i0 m- _5 Y1.3 界面结构3 l* e9 d& c( A7 M% l
1.4 胶态分散体的制备
( J. x1 U# P6 w" l4 F( k1.4.1 粉碎) R$ ^! x3 `1 A( F* T; x% m" k( W# Q
1.4.2 成核与生长8 Z- w& P. h( \2 n9 H
1.5 稀分散体系的性质
& K. p6 t* ` ?& { \9 g+ w1.6 浓分散体系的性质( s6 t( H3 v* f$ l9 g' q/ T7 f4 e
1.7 胶体稳定性的控制
: L( e7 N2 e; v. p参考文献
6 q# r) d7 h- N% ~# J0 v胶体与表面科学相关教材
8 {/ S9 u; h1 E: M! B" l9 g第2章 胶态体系中的电荷 3 T* {$ n, A& [- H9 [0 _
2.1 引言
/ b) L. ^6 y* l' D2.2 表面电荷的来源
8 W2 C9 `, x8 ], B9 h+ W2.2.1 表面基团的电离+ k0 ]8 \& o/ p; W
2.2.2 离子吸附
- u+ W4 T; h- }+ x/ t2.2.3 离子型固体的溶解
. _ Q/ ^/ v0 t$ X) L2.2.4 同型取代* c5 H# E) Z ]$ j) P: \, p) o
2.2.5 电势决定离子
2 n$ @! o' O9 {& s" Y2 g2.3 带电界面上惰性离子的分布( k0 h. ?1 J/ F. V$ Z
2.3.1 汞/电解质界面
' m8 k# s: ~! y( t; M2.3.2 Helmholtz模型; I3 L" T: q% E& T: k( D/ J; ~
2.3.3 Gouy-Chapman理论
* a8 s% G" c. C2.3.4 Stern修正
4 L' G i* H( [0 {/ l2.3.5 专一吸附
- X C( k1 b; I8 ]& c2.3.6 粒子间力4 ?" g6 l* {& X8 Y) U
2.4 电动性质
8 L, K- @+ `& g2.4.1 电解质流动$ F+ L, s# j) v' T& a
2.4.2 流动电势测量
" O! @0 Z$ S6 q2.4.3 电渗析
! n8 ^8 p# ^9 Y8 ^0 h5 U$ C2.4.4 电泳
# r8 Y9 F3 O& |8 `- a0 S. L y2.4.5 电声技术
/ J* p8 ~: v) x7 ?! {+ o参考文献
+ S% q) e& [4 `; p0 Z4 V" {: n第3章 胶体稳定性 3 U2 y \2 o4 d$ h3 ~( s3 J9 n- q9 M
3.1 引言$ I& j# W: E: Z
3.2 胶体对势能
( |9 |4 T7 X, J( d3.2.1 引力
" k" Y& M6 @4 C7 A+ J9 j# a1 S3.2.2 静电斥力
( Q+ {0 V5 Y* d( W0 Q0 Y4 V2 A. g3.2.3 粒子浓度的影响; c$ t$ V! |: n( ?
3.2.4 总势能
# b. b n% Z4 n, H- g* U5 z3.3 稳定性的标准1 X7 A" M2 `2 ?
3.3.1 盐的浓度
. q" p( t0 Y' y4 d2 o5 M1 ~7 J3.3.2 抗衡离于化合价& N0 U9 l$ _5 G" M( C
3.3.3 电势7 _, l+ @0 ?0 V3 v, C! A
3.3.4 粒子的大小
9 O4 Y' W' n' c! G+ V- c( W9 y3.4 聚沉的动力学% c& N$ v1 x: F" V: D4 g9 k
34.1 扩散控制的快速聚沉作用! b$ L6 K+ v' w2 c& @3 u- l# I
3.4.2 相互作用力控制的聚沉作用- H/ N' d1 s8 S; V' |
34.3 ccc的实验测定
. m% j% h" s) O+ [, ^) Y3.5 结论
4 A7 u/ p% F0 h0 L7 c! h. e& X参考文献' J* E( P( v( I
第4章 表面活性剂在界面处的聚集与吸附) s% c2 D: Z/ k7 e# E( N. z
4.1 表面活性剂的特性
$ T! A' l! D* K4 m$ O: p0 |2 q( f4 j# _4.2 表面活性剂的分类和应用
$ F7 ~0 R% [( X5 f1 |# k& J4.2.1 表面活性剂的类型
$ M3 i9 I& s5 w8 x9 Y0 e4.2.2 表面活性剂的应用与发展
: k) N; v H: s& S. r4.3 表面活性剂在界面处的吸附
( D2 B1 ?2 o+ H6 ]" J4.3.1 表面张力和表面活性
, \* J* M0 C0 U1 c4.3.2 表面过剩和吸附热力学5 W) y4 b) l! b5 ~4 f
4.3.3 表面活性剂吸附的效率和有效度8 U3 o6 S. r, e( B; I% n: i3 `
4.4 表面活性剂的溶解性
0 J) t" X* s$ y9 y: v- z4.4.1 Krafft温度
0 T' |! m9 Y/ P# f4.4.2 浊点
, J0 I+ |2 [$ }( n4.5 胶束化+ s8 k: F% R& s* o" h
4.5.1 胶束化热力学
+ b0 }! [ s2 l3 O4.5.2 影响CMC的因素* t. l. p: m3 L
4.5.3 胶束的结构和分子填充; q e/ {9 K8 i9 d/ V1 C: O
4.6 液晶中间相) C! |' u# x( a2 q8 B! c: E
4.6.1 定义( l. L1 s4 f4 Y
4.6.2 结构8 d/ ]9 ~9 c4 n8 A
4.6.3 相图
1 ~* K7 M/ Z/ m! c6 _参考文献
, ]) o# D. n# s+ f5 c第5章 微乳液
/ [ L, @# r* c( g6 `0 G4 X+ L5.1 微乳液:定义与历史
5 {+ t) i) r+ _4 ~5.2 形成与稳定性理论
, o/ e' f3 P' v0 I3 ]0 {2 m* }5.2.1 微乳液中的界面张力
- O0 B7 u& O4 r; x9 _6 a% O( m5.2.2 动力学不稳定性
- R+ E0 s. i+ C% l9 D: F5.3 物理化学性质1 |8 r5 F5 x% W6 Y$ V7 J
5.3.1 预测微乳液类型+ k3 y2 Q0 }$ D3 R; G g
5.3.2 表面活性剂膜的性质
: o. x/ Q) k' z* t- L5.3.3 微乳液相行为
' |- C& m8 I: N# d; G参考文献9 B) w( J' h" L$ U8 P# c, g
第6章 聚合物和聚合物溶液
0 O+ x0 o. v/ F+ C- I6 H第7章 界面上的聚合物, ]& ~0 R0 w/ p
第8章 聚合物对胶体稳定性的影响
2 O W. R* L6 F/ X n$ W第9章 表面的湿润/ o% p" a( _& A
第10章 气溶胶7 |" ~1 @1 Z3 t+ g; j2 ^' e7 j
第11章 实用流变学
6 V2 y8 z d5 x3 a$ a# k- H; u( @第12章 散射与反射技术- f7 [4 p( r \5 p. M8 Q+ s7 d
第13章 光学操控! L( b9 K( j* X+ W
第14章 电子显微法, J8 Q# U2 r" }& A2 g/ r. q
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