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氧乙烯类表面活性剂体系的溶液化学、流变学和相行为研究

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前言

1.氧乙烯类表面活性剂缔合结构在药物传输领域的研究现状

2.Brij 97/离子液体/水体系溶致液晶的微观结构和流变性质

3. Brij 35非离子表面活性剂/PEO-PPO-PEO/水体系相行为与流变性研究

4.微量热方法研究多氧乙烯脂肪醇磺酸盐C12E3SO3/PEO-PPO-PEO体系的相互作用

5.非离子表面活性剂Brij 35气/液界面动态表面张力与吸附动力学研究

6.非离子表面活性剂Brij 97水相表面的吸附动力学及其结构温度效应

总结与展望

参考文献

致谢

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摘要

用小角X射线衍射(SAXS)、流变学方法等手段,对多氧乙烯非离子表面活性剂Brij97在离子液体bmim-PF6、bmim-BF4中,Brij35在PEO-PPO-PEO两性大分子介质中的溶致液晶的形成、微观结构、动态流变性质,以及体系的相态展开研究,得到创新性结果。进一步用表面张力、动态表面张力等方法,研究了多氧乙烯非离子表面活性剂Brij97,Brij35的表面性质;用滴定微量热方法测定了新型合成阴离子表面活性剂—多氧乙烯脂肪醇醚磺酸盐(AE3SO3)与PEO-PPO-PEO三嵌段共聚物复配体系的相互作用。 这些工作在表面活性剂的基础理论和实际应用方面,都具有重要的参考价值。论文包括如下六章内容: 1.氧乙烯类表面活性剂缔合结构在药物传输领域的研究现状参阅近10年间(大多是近5年来)的70余篇文献和专著,总结了药物载体领域的研究热点和最前沿问题,包括分子伞、纳米管、脂质体/DNA复合物、表面活性剂的超分子自聚集体等;进一步深入分析了氧乙烯类表面活性剂的分子定向聚集体在药物载体研究方面的现状:氧乙烯类表面活性剂已成为药物传输系统中的重要成分,聚氧乙烯嵌段共聚大分子胶束、POE非离子表面活性剂微乳液、以及氧乙烯基化两亲分子囊泡等,作为药物载体的研究已取得了突破性的进展。以药物载体为目标的氧乙烯类表面活性剂溶致液晶的研究报道还非常少,为此,作为本论文的研究课题,在论文的2、3部分,我们开展Brij97、Brij35在不同介质中的三元体系的相态及溶致液晶的结构与流变性质研究。 2.Brij97/离子液体/水体系溶致液晶的微观结构和流变性质表面活性剂聚集体的微观结构及其内部基团间的相互作用与聚集体的流变性质直接相关,用小角X射线衍射(SAXS)和流变学方法研究多元体系溶致液晶的相行为,是当前十分活跃的研究课题。离子液体(RoomTemperatureIonicLiquids)是目前提出的三大绿色溶剂之一,也是理想的药物模型和药物溶剂。离子液体体系的超分子自组装体化学是一个崭新的、十分活跃的课题。本章选择疏水性离子液体1-丁基-3-甲基咪唑六氟化磷盐(bmim-PF6)和亲水性离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟化硼盐(bmim-BF4)。研究了Brij97/bmim-PF6/H2O和Brij97/bmim-BF4/H2O体系的相行为、液晶的微观结构和动态流变性质。 研究发现,Brij97/bmim-PF6/H2O和Brij97/bmim-BF4/H2O体系的相行为有明显的异同点:相同点是两个体系都形成了胶束相、层状相和很大区域的六角液晶相;不同点是前者形成了较大面积的浑浊两相区,而后者只出现胶束相区。以上异同点从堆积因子和组分的互溶性质的角度进行了分析。 两个体系的六角相液晶的偏光结构有明显区别,bmim-PF6形成的六角相为大扇型结构,而bmim-BF4的六角相展现模糊纹理。SAXS测量和微观结构参数的计算表明,bmim-PF6在六角相中的增溶位置主要是表面活性剂的氧乙烯链部分;而bmim-BF4则主要增溶在水层。含有bmim-BF4的六角相与含有bmim-PF6的六角液晶相体系相比,(1)前者的晶胞参数明显大于后者。(2)前者的液晶结构参数as更小,反映表面活性剂的排列更紧密。(3)前者的动态模量(G’、G

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