陶瓷用高分子分散剂的制备与性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-19页 |
·陶瓷添加剂的分类及作用 | 第11页 |
·陶瓷添加剂的发展概述 | 第11-13页 |
·国内发展概况 | 第11-12页 |
·国外发展概况 | 第12-13页 |
·发展趋势 | 第13页 |
·陶瓷分散剂及其作用机理 | 第13-18页 |
·水在粘土中的结合形式 | 第13-14页 |
·扩散双电层与ξ电位 | 第14页 |
·作用机理 | 第14-18页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
2 两性离子型分散剂的制备与研究 | 第19-43页 |
·实验试剂及仪器 | 第19-20页 |
·实验原理 | 第20-21页 |
·合成过程 | 第21-22页 |
·粗产物的纯化 | 第22页 |
·两性离子型分散剂的性质与结构测试方法 | 第22-25页 |
·固含量的测定 | 第22页 |
·接枝率的测定 | 第22页 |
·特性粘度的测定 | 第22-23页 |
·阳离子度的测定 | 第23-24页 |
·阴离子度的测定 | 第24页 |
·红外光谱分析 | 第24-25页 |
·DTA-TG 综合热分析 | 第25页 |
·应用性能测试方法 | 第25-29页 |
·浆料的流动性 | 第25页 |
·浆料的触变性 | 第25页 |
·浆料的ξ电位 | 第25-27页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第27页 |
·坯体的可塑性 | 第27-28页 |
·坯体的抗折强度 | 第28-29页 |
·两性离子型分散剂合成条件的选择 | 第29-39页 |
·投料方式的选择 | 第29-30页 |
·HEC 用量的影响 | 第30-31页 |
·DMDAAC 用量的影响 | 第31-32页 |
·AA 用量的影响 | 第32-33页 |
·KPS 用量的影响 | 第33-34页 |
·AA 中和度的影响 | 第34-35页 |
·反应时间的影响 | 第35-36页 |
·最优工艺条件的确定 | 第36-37页 |
·红外光谱分析 | 第37-38页 |
·综合热分析(DTA-TG) | 第38-39页 |
·两性离子型分散剂对分散性的影响 | 第39-42页 |
·添加量的影响 | 第39-40页 |
·pH 值的影响 | 第40-41页 |
·两性离子型分散剂的分散机理 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
3 阳离子型分散剂的制备与研究 | 第43-51页 |
·实验试剂及仪器 | 第43页 |
·实验原理 | 第43-44页 |
·合成过程 | 第44页 |
·阳离子型分散剂合成条件的选择 | 第44-45页 |
·结构表征 | 第45-47页 |
·红外光谱分析 | 第45-46页 |
·综合热分析(DTA-TG) | 第46-47页 |
·阳离子型分散剂对分散性的影响 | 第47-50页 |
·添加量的影响 | 第47-48页 |
·pH 值的影响 | 第48-49页 |
·阳离子型分散剂的分散机理 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
4 阴离子型分散剂的制备与研究 | 第51-61页 |
·实验仪器及试剂 | 第51页 |
·实验原理 | 第51-52页 |
·合成过程 | 第52页 |
·阴离子型分散剂合成条件的选择 | 第52-57页 |
·亚硫酸氢钠用量的选择 | 第52-53页 |
·引发剂用量的选择 | 第53-54页 |
·原料配比的选择 | 第54-55页 |
·单体浓度的选择 | 第55-56页 |
·最优工艺条件的确定 | 第56-57页 |
·结构表征 | 第57-58页 |
·红外光谱分析 | 第57-58页 |
·综合热分析(DTA-TG) | 第58页 |
·添加量对分散性的影响 | 第58-59页 |
·阴离子型分散剂的分散机理 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
5 自制分散剂在紫木节粘土中的应用及效果评价 | 第61-64页 |
·对紫木节泥料可塑性的影响 | 第61页 |
·对紫木节坯体抗折强度的影响 | 第61-63页 |
·不同分散剂的性能对比 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
导师简介 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |
学位论文数据集 | 第72页 |