工业味精 - 表面活性剂

工业味精 - 表面活性剂

一、工业味精──表面活性剂(论文文献综述)

周彬彬,盛兴欣,钟明[1](2021)在《《表面活性剂科学》课程教学改革的探索》文中进行了进一步梳理表面活性剂科学是化学工程与工艺专业,尤其是化妆品工程与工艺专业的专业必修课。本论文分析了该课程教学过程中存在的问题,并从课程思政元素的引入、先修课程的确定、教学内容优化、教学方法改进和考核评价方式的改革等方面进行了探索,提出了提高学生学习兴趣、提升教学质量、并帮助学生树立正确价值观的具体的教学改革措施。

储佳乐[2](2021)在《1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷季铵化衍生物的合成及催化性能》文中研究说明

高子豪[3](2021)在《氨基酸表面活性剂月桂酰谷氨酸钠相行为的研究》文中提出

雒雨桢[4](2021)在《水成膜泡沫灭火剂的铺展机理及灭火性能研究》文中研究表明

汪子涵[5](2021)在《甘油聚氧乙烯醚脂肪酸酯的合成及性能研究》文中进行了进一步梳理

许云飞[6](2021)在《基于不同采出液组分的油水界面行为微观作用机制研究》文中研究指明

于田,陈亮,龚盛昭[7](2021)在《几种表面活性剂的抑菌效果及与苯氧乙醇相互作用研究》文中指出通过测定3种常用的表面活性剂(PLANTACARE 2000 UP、 AMILITE GCK-12H和DIAPON K-SG)及其与苯氧乙醇不同搭配的抑菌率,来研究表面活性剂及其与防腐剂苯氧乙醇相互作用的抑菌效果。结果表明:3种表面活性剂对金黄色葡萄球菌和大肠菌杆菌都有一定的抑菌效果,且随质量分数增加抑菌作用逐渐增强;AMILITE GCK-12H和PLANTACARE 2000 UP等量复配时对金黄色葡萄球菌的抑菌效果较好,AMILITE GCK-12H和DIAPON K-SG等量复配时对大肠杆菌的抑菌效果较好;3种表面活性剂与苯氧乙醇搭配使用时,相互间无明显的拮抗作用,对两种细菌的抑菌率均高于97%。

李霄汉[8](2021)在《熊蜂生假丝酵母发酵鱼油产槐糖脂条件优化与产物性质研究》文中进行了进一步梳理

杨怡[9](2021)在《海洋生物质炭材料对餐厨油污的清除性能研究》文中指出

李巧云[10](2021)在《纳米氧化铈制备及其粒度控制的研究》文中进行了进一步梳理氧化铈作为一种价格低廉且用途广泛的稀土氧化物,在紫外吸收、水污染处理、机械抛光等领域有着重要应用。本文探讨了纳米氧化铈在水中的分散稳定条件,并在W/O微乳液体系中,通过改变实验参数制备出10-100nm粒度可控的纳米氧化铈。(1)通过物理和化学两种分散方式,考察纳米氧化铈在水中的分散稳定性能。实验发现超声波分散效率远优于机械搅拌。加入分散剂可以提高纳米氧化铈粉体在水中的分散稳定性。纳米氧化铈在水介质中的分散性与分散剂种类及浓度有重要关系。分子小的无机电解质分散效果更佳;对于有机小分子分散剂,亲水基团小的离子型分散剂分散效果好,亲油基团的链长度对分散效果影响不太明显。而非离子型吐温系列分散剂中亲油基团链长较长的分散效果更好;有机高分子聚乙二醇系列分散剂空间位阻效应更大,但容易彼此缠结导致颗粒团聚,粒径增加。当分散剂浓度在0.01mol/L左右时,各类分散剂对纳米氧化铈粉体的分散效果较好。(2)在W/O微乳液体系中,以硝酸铈为原料,环己烷作为油相,正丁醇作为助表面活性剂,考察了表面活性剂种类、焙烧温度、表面活性剂用量、助表面活性剂用量、硝酸铈浓度以及油相用量对产物尺寸的影响。研究发现,表面活性剂种类影响着制备纳米氧化铈的粒径和团聚情况,阳离子表面活性剂制备氧化铈粒径小于阴离子表面活性剂且分散性良好;非离子表面活性剂制备的纳米氧化铈团聚较为严重,使测得的粒径较大,分布范围较宽。表面活性剂用量对纳米氧化铈粒径影响最为明显,可通过改变表面活性剂用量制备出粒径分布范围分别为12-21nm、21-39nm、55-82nm和61-95nm的纳米氧化铈;焙烧温度、助表面活性剂用量、硝酸铈浓度和油相用量对纳米氧化铈粒径调控幅度较表面活性剂用量小,可以制备出粒径分布在12-52nm之间的纳米氧化铈。通过调节实验参数,能够制备出10-100nm粒径可控的纳米氧化铈粒子。

二、工业味精──表面活性剂(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、工业味精──表面活性剂(论文提纲范文)

(1)《表面活性剂科学》课程教学改革的探索(论文提纲范文)

1 表面活性剂科学课程教学现存问题
2 表面活性剂科学课程教学改革探索
    2.1 引入思政元素
    2.2 确定先修课程和教学对象
    2.3 优化教学内容的
    2.4 改进教学方法
    2.5 改革考核评价方式
3 结语

(7)几种表面活性剂的抑菌效果及与苯氧乙醇相互作用研究(论文提纲范文)

1 试验部分
    1.1 主要原料、试剂与仪器
    1.2 菌悬液的制备
    1.3 试样的接种培养
        1.3.1 表面活性剂单体及复配
        1.3.2 表面活性剂与苯氧乙醇搭配
        1.3.3 接种培养[8]
    1.4 抑菌率的计算
2 结果与讨论
    2.1 表面活性剂单体对细菌的抑制效果
    2.2 表面活性剂等量复配对细菌的抑制效果
    2.3 表面活性剂与苯氧乙醇搭配对细菌的抑制效果
3 结论

(10)纳米氧化铈制备及其粒度控制的研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
引言
第一章 绪论
    1.1 纳米材料的基本效应
        1.1.1 小尺寸效应
        1.1.2 库仑堵塞与量子隧穿效应
        1.1.3 介电限域效应
        1.1.4 量子尺寸效应
        1.1.5 表面效应
    1.2 纳米材料的物理特性
        1.2.1 光学性质
        1.2.2 电学性质
        1.2.3 热学性质
        1.2.4 力学性质
        1.2.5 磁学性能
    1.3 纳米氧化铈的结构与性质
    1.4 纳米氧化铈颗粒的制备方法
        1.4.1 固相法
        1.4.2 气相法
        1.4.3 沉淀法
        1.4.4 燃烧法
        1.4.5 水热法
        1.4.6 微乳液法
        1.4.7 溶胶-凝胶法
        1.4.8 其他方法
    1.5 纳米氧化铈颗粒的应用
        1.5.1 紫外吸收领域的应用
        1.5.2 汽车尾气净化领域的应用
        1.5.3 水污染处理领域的应用
        1.5.4 燃料电池领域的应用
        1.5.5 机械抛光领域的应用
    1.6 纳米氧化铈的分散研究
        1.6.1 氧化铈在水中分散的作用机理
        1.6.2 氧化铈在水中的分散方法
    1.7 论文的研究内容
第二章 纳米粉体的稳定测试条件
    2.1 引言
    2.2 仪器与试剂
    2.3 实验步骤
    2.4 表征方法
    2.5 结果与讨论
        2.5.1 物理分散条件对纳米粉体分散稳定性的影响
        2.5.2 化学分散条件对纳米粉体分散稳定性的影响
第三章 纳米氧化铈的粒度控制
    3.1 引言
    3.2 仪器与试剂
    3.3 实验步骤
    3.4 表征方法
    3.5 结果与讨论
        3.5.1 物相分析
        3.5.2 表面活性剂种类对制备氧化铈颗粒的影响
        3.5.3 焙烧温度对制备氧化铈颗粒的影响
        3.5.4 表面活性剂用量对制备氧化铈颗粒的影响
        3.5.5 助表面活性剂用量对制备氧化铈颗粒的影响
        3.5.6 硝酸铈浓度对制备氧化铈颗粒的影响
        3.5.7 油相用量对制备氧化铈颗粒的影响
第四章 结论
致谢
参考文献

四、工业味精──表面活性剂(论文参考文献)

  • [1]《表面活性剂科学》课程教学改革的探索[J]. 周彬彬,盛兴欣,钟明. 广东化工, 2021(14)
  • [2]1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷季铵化衍生物的合成及催化性能[D]. 储佳乐. 安徽大学, 2021
  • [3]氨基酸表面活性剂月桂酰谷氨酸钠相行为的研究[D]. 高子豪. 上海应用技术大学, 2021
  • [4]水成膜泡沫灭火剂的铺展机理及灭火性能研究[D]. 雒雨桢. 中国民用航空飞行学院, 2021
  • [5]甘油聚氧乙烯醚脂肪酸酯的合成及性能研究[D]. 汪子涵. 江南大学, 2021
  • [6]基于不同采出液组分的油水界面行为微观作用机制研究[D]. 许云飞. 东北石油大学, 2021
  • [7]几种表面活性剂的抑菌效果及与苯氧乙醇相互作用研究[J]. 于田,陈亮,龚盛昭. 香料香精化妆品, 2021(03)
  • [8]熊蜂生假丝酵母发酵鱼油产槐糖脂条件优化与产物性质研究[D]. 李霄汉. 浙江大学, 2021
  • [9]海洋生物质炭材料对餐厨油污的清除性能研究[D]. 杨怡. 浙江海洋大学, 2021
  • [10]纳米氧化铈制备及其粒度控制的研究[D]. 李巧云. 沈阳化工大学, 2021

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