摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 前言 | 第9-22页 |
·我国造纸原料发展现状 | 第9页 |
·造纸白水封闭循环及中阴离子垃圾的来源与影响 | 第9-12页 |
·白水封闭循环 | 第9-10页 |
·白水中阴离子垃圾来源 | 第10-11页 |
·白水中阴离子垃圾的影响 | 第11-12页 |
·高得率浆DCS成分的测定 | 第12页 |
·DCS、CS和DS的测定 | 第12页 |
·粒径分布和浊度的测定 | 第12页 |
·CD(电荷需求量)、Zeta电位和电导率的测定 | 第12页 |
·白水回用技术及DCS控制技术 | 第12-14页 |
·白水回用技术 | 第12-13页 |
·DCS的控制技术 | 第13-14页 |
·生物酶的特性及其在造纸白水中的应用 | 第14-17页 |
·酶的特性 | 第14-15页 |
·酶作为生物催化和降解剂的特点 | 第15页 |
·果胶酶及其在造纸白水中的应用 | 第15-17页 |
·滑石粉的性质和作用 | 第17-19页 |
·滑石粉的性质 | 第17-19页 |
·滑石粉在造纸工业中的应用 | 第19页 |
·高取代度阳离子淀粉的特性及其作用 | 第19-20页 |
·CPAM在造纸白水中的应用 | 第20页 |
·气相色谱-质谱联用(GC—MS)技术 | 第20-21页 |
·气相色谱-质谱联用(GC—MS)技术简介 | 第20页 |
·气相色谱-质谱联用在造纸行业中的应用 | 第20-21页 |
·研究内容、目的和意义 | 第21-22页 |
·研究内容 | 第21页 |
·研究目的和意义 | 第21页 |
·课题来源 | 第21-22页 |
2 材料与方法 | 第22-30页 |
·实验原材料与实验设备 | 第22-25页 |
·实验原料 | 第22页 |
·主要仪器设备 | 第22页 |
·主要实验药品及试剂 | 第22-23页 |
·溶液的配制 | 第23-25页 |
·分析及测定方法 | 第25-28页 |
·碱性果胶酶活力测定方法 | 第25-26页 |
·模拟白水性质的测定 | 第26-28页 |
·实验方法 | 第28-30页 |
·浆料悬浮液的制备 | 第28-29页 |
·白水、DCS水和DS水的制备 | 第29页 |
·果胶酶处理浆料悬浮液 | 第29页 |
·化学助剂处理浆料悬浮液 | 第29页 |
·果胶酶结合化学助剂处理浆料悬浮液 | 第29-30页 |
3 结果与讨论 | 第30-59页 |
·杨木BCTMP浆料白水中DCS的特性分析 | 第30-31页 |
·循环白水对DCS的影响 | 第30-31页 |
·循环白水中粒子的粒度分布 | 第31页 |
·碱性果胶酶结合化学助剂控制杨木BCTMP浆料中DCS的研究 | 第31-41页 |
·碱性果胶酶用量对杨木BCTMP浆料悬浮液处理效果的影响 | 第31-33页 |
·碱性果胶酶处理对DCS粒径的影响 | 第33-34页 |
·单元化学助剂控制浆料悬浮液中的DCS | 第34-37页 |
·碱性果胶酶结合单元化学助剂控制杨木BCTMP浆料中的DCS | 第37-39页 |
·三元化学助剂控制浆料悬浮液中的DCS | 第39-40页 |
·碱性果胶酶结合三元化学助剂控制杨木BCTMP浆料中的DCS | 第40-41页 |
·碱性果胶酶与化学助剂最佳组配控制浆料悬浮液中DCS的效果 | 第41页 |
·碱性果胶酶结合化学助剂控制杨木APMP浆料中DCS的研究 | 第41-52页 |
·碱性果胶酶控制杨木APMP浆料中的DCS | 第41-44页 |
·化学助剂控制杨木APMP浆料中的DCS | 第44-46页 |
·碱性果胶酶与三元化学助剂结合控制杨木APMP浆料中的DCS | 第46-47页 |
·不同方法处理杨木APMP浆料悬浮液效果的比较 | 第47-48页 |
·碱性果胶酶和化学助剂处理杨木APMP浆料悬浮液的GC-MS分析 | 第48-52页 |
·工艺成本核算 | 第52-59页 |
·控制APMP浆料悬浮液中DCS的成本核算 | 第52页 |
·阴离子垃圾固着剂成本比较 | 第52-59页 |
4 结论 | 第59-60页 |
·果胶酶与化学助剂结合处理杨木BCTMP浆料悬浮液的研究 | 第59页 |
·果胶酶与化学助剂结合处理杨木APMP浆料悬浮液的研究 | 第59页 |
·控制APMP浆料悬浮液中DCS的成本核算 | 第59页 |
·本研究创新之处 | 第59-60页 |
5 展望 | 第60-61页 |
6 参考文献 | 第61-66页 |
7 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
8 致谢 | 第67页 |