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本帖最后由 ts0513 于 2013-5-2 13:29 编辑
8 b& U. W. f' @7 k
6 `! j8 u) u2 ]' P7 r" ~作者:[英]特伦斯·科斯格雷夫
) D( g% R% t* `" s! s; h出版社:化学工业出版社( [5 t. h5 J% }! O* g
出版日期:2009-01
3 F: l6 o# c' B. V0 b* y: x1 {, z- yISBN:9787122035004! i1 B, `8 q) v" p8 p' Q
版次:1
* |: g. @7 x( P5 Q* g$ A* l页数:284
2 w/ f0 L# W4 J8 d2 O+ n+ E字数:326000
6 s) Y& r7 i( ?& O3 P, @$ e开本:16开
/ Y' L, p7 f& ^内容简介
; `! k7 D0 W" \3 m; W 《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。6 i5 h$ ~/ M$ t, L' J- y) y
目录0 p, F2 `9 x8 U# m& ~- _: A2 ~
第1章 胶态分散体导论
6 w$ G; a7 `. b% J; v6 [8 b1.1 引言" b, y; @8 L- \% X3 o
1.2 一些基本定义1 W' E3 y, q) t) _
1.2.1 多分散性 X5 ?/ v* M1 A' V5 W' K
1.2.2 粒子浓度) |1 s/ c" C3 R$ Z
1.2.3 粒子的平均距离
/ J+ [5 ^9 G9 X+ O' K/ n+ P- J1 y1.2.1 界面面积
5 R7 C4 T! \' |) T1.3 界面结构
, H9 c, [; J% Q- x( @- k1.4 胶态分散体的制备
4 c A0 ~6 X+ {3 d* c5 i1.4.1 粉碎; M: Z! A: U( o7 t/ [8 e4 z& l
1.4.2 成核与生长
9 I' r+ J: G& Q( F1.5 稀分散体系的性质
$ V0 t1 X0 ]. G1.6 浓分散体系的性质& y9 K. f3 Z) {( H& U! W' l$ W
1.7 胶体稳定性的控制
" K# R8 G+ f V4 O, n+ Q参考文献9 y8 H$ k* o- ~. `, e
胶体与表面科学相关教材/ W S8 Y# k1 j, g: [. g5 `. k& @
第2章 胶态体系中的电荷 2 @& d- F7 D9 p* ^ X: j3 M
2.1 引言. I/ o1 a% a! T; [. s1 ?
2.2 表面电荷的来源" q0 l0 p; G/ F2 R6 b
2.2.1 表面基团的电离3 ?9 o8 `5 g4 ?! o; T j- z7 U9 K
2.2.2 离子吸附, j; K9 r0 U7 m8 L
2.2.3 离子型固体的溶解2 Y$ H. r7 H8 [# o' s
2.2.4 同型取代
7 }, l3 i8 i! O( }2.2.5 电势决定离子
$ p) {# K5 I$ i2.3 带电界面上惰性离子的分布- C+ k0 D: R" K- ?
2.3.1 汞/电解质界面
. c, h. ]& M5 M! u2.3.2 Helmholtz模型
8 w* m2 J8 y1 b7 _. p2.3.3 Gouy-Chapman理论7 ~2 w1 x: W9 g [! h
2.3.4 Stern修正
: ]: N7 C; @5 m1 I: Y2.3.5 专一吸附
/ K" f6 D) B" k' l3 G2.3.6 粒子间力6 @! Y# e; P7 _. M, [
2.4 电动性质
' u- B; F- M+ P! D0 q8 O2 G; m2.4.1 电解质流动
4 y$ U( }% Z6 Y N, |- M2.4.2 流动电势测量
" `. U, w& g: _" c4 z2.4.3 电渗析1 [: |2 Q& d$ W: C) G3 \! F' ?3 r* W
2.4.4 电泳
( P: ^# \8 P6 m7 \2.4.5 电声技术% G4 M- c; K% h. E1 y# w
参考文献
5 X/ q. ^ h. }# P第3章 胶体稳定性
, B; s. c; H. l8 |3.1 引言
/ l |' P( N6 I$ L2 m3.2 胶体对势能; ^9 Y, `0 B8 J8 M% V& {5 [
3.2.1 引力
0 ?% q# ^6 o& |% o5 Z% g3.2.2 静电斥力
' T/ M4 O" k: c4 X3 `% z3.2.3 粒子浓度的影响
4 L2 `. C4 A z3.2.4 总势能
0 l+ r1 T7 l9 z) l3.3 稳定性的标准
5 e) C+ d6 q7 E3 H3.3.1 盐的浓度
* m* e9 b" i) M( [/ G+ ~6 r# X2 k3.3.2 抗衡离于化合价
! t3 H) [& g; y. W& @+ j3.3.3 电势
9 z* T j) j' S5 m4 s( x3.3.4 粒子的大小$ c/ r5 ^+ N& E+ D8 c" d4 \
3.4 聚沉的动力学4 D2 D/ A+ I: Y
34.1 扩散控制的快速聚沉作用
" U) o, S8 n' n. w/ r3.4.2 相互作用力控制的聚沉作用8 z0 o6 o7 U6 m9 X# Y& H
34.3 ccc的实验测定
/ i! j4 ?0 F& b+ B3.5 结论0 J2 m: w# j u& |' R
参考文献
5 K! c; j# V8 v. H* @/ l第4章 表面活性剂在界面处的聚集与吸附8 r2 c$ V, h# a* ?
4.1 表面活性剂的特性
$ {9 L) f; k. k* r& F/ P# Q4.2 表面活性剂的分类和应用
8 s( d: _2 e0 f1 i& k5 `4.2.1 表面活性剂的类型
( J' B+ b0 E9 o- X' z4.2.2 表面活性剂的应用与发展2 ?4 |5 Q7 U: F0 S* L
4.3 表面活性剂在界面处的吸附0 t& I; e+ W/ F0 G1 ~
4.3.1 表面张力和表面活性
3 \( w. h; u; u: ^4.3.2 表面过剩和吸附热力学3 \# {7 \, s; _ ~' i* d
4.3.3 表面活性剂吸附的效率和有效度
6 { M k& G6 z5 T3 Q4.4 表面活性剂的溶解性
. g0 @; [; z4 F: t4 S4.4.1 Krafft温度
+ l z* z) G0 t$ |' b4.4.2 浊点
8 a; V8 N8 ]2 f w4.5 胶束化
* x- \& o1 x W& P9 d4.5.1 胶束化热力学3 F' U1 O& K0 H9 c v$ O8 R
4.5.2 影响CMC的因素' O2 \6 u( g3 J4 h/ h$ I3 r% L
4.5.3 胶束的结构和分子填充6 |- N; _, y. N' x, d, b
4.6 液晶中间相
( ?6 @8 b1 W- D) P! t4.6.1 定义$ P% l. X9 B+ i7 T/ Q
4.6.2 结构
' J; t1 q0 J+ A! C8 k/ j8 D4.6.3 相图' H" f8 W7 a2 E' L _+ w6 S
参考文献
9 W5 q8 x2 D% r& g) X0 R第5章 微乳液
( }' y* x! q* N/ a5.1 微乳液:定义与历史4 d! T+ ]8 H% p+ n
5.2 形成与稳定性理论
9 l5 L) ~4 b; l. \* _& n2 Q5.2.1 微乳液中的界面张力
- J v. \' ]! k0 X5.2.2 动力学不稳定性; A" ]# k& C2 {
5.3 物理化学性质: w% f( o( `( V; L
5.3.1 预测微乳液类型
7 A0 C7 F" d, ?( v9 |5.3.2 表面活性剂膜的性质3 C; u: n; e3 o. ^+ |5 h8 D
5.3.3 微乳液相行为
% ]+ t X- ^" {' V6 B参考文献
M) w" n, c% w9 L) l, H8 t第6章 聚合物和聚合物溶液: Y. L5 o! o) e1 K t
第7章 界面上的聚合物
, {9 h1 q2 h% v0 v z第8章 聚合物对胶体稳定性的影响0 h. `9 d" Z: B& x+ H1 B3 |0 X
第9章 表面的湿润
! R5 z' u: G, V& |第10章 气溶胶
7 Q4 t) p; t1 \9 g( v- S% Y, z/ B第11章 实用流变学( V( P. S+ p* A
第12章 散射与反射技术6 p H% V# j" Q
第13章 光学操控' U. P& e6 d" b2 Z) n
第14章 电子显微法: `" p; V% c; j2 T
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