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超声场强化拜耳法种分过程的研究

第一章 文献综述第9-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 拜耳法种分机理第10-15页
        1.2.1 铝酸钠溶液的结构第10页
        1.2.2 过饱和铝酸钠溶液分解机理第10-11页
        1.2.3 过饱和铝酸钠溶液的稳定性机理第11-12页
        1.2.4 拜耳法种分过程的机理第12-15页
    1.3 强化拜耳法种分的进展第15-18页
        1.3.1 活化晶种第15-16页
        1.3.2 添加剂的研究第16-17页
        1.3.3 剔除杂质第17-18页
        1.3.4 处理精液第18页
        1.3.5 处理母液第18页
        1.3.6 加强紊流第18页
    1.4 超声波强化化学反应第18-25页
        1.4.1 超声波与媒质的作用机制第19-21页
        1.4.2 超声波在结晶中的研究进展第21页
        参考文献第21-25页
第二章 实验条件的选定和实验设备的设计第25-34页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验第25-28页
        2.2.1 实验原料及分析方法第25页
        2.2.2 实验装置第25-26页
        2.2.3 实验结果第26-27页
        2.2.4 结果讨论第27-28页
    2.3 声化学反应器的进展第28-32页
        2.3.1 液哨式声化学反应器第28-29页
        2.3.2 清洗槽式声化学反应器第29页
        2.3.3 探头式声化学反应器第29-31页
        2.3.4 杯内探头式声化学反应器第31页
        2.3.5 管道式声化学反应器第31-32页
    2.4 超声波强化拜耳法种分的设备研制第32页
    2.5 本章小结第32-34页
        参考文献第32-34页
第三章 超声场各参数的影响第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验第34-43页
        3.2.1 实验装置第34页
        3.2.2 实验方法第34页
        3.2.3 超声波功率的影响第34-37页
        3.2.4 超声波频率的影响第37-40页
        3.2.5 超声波处理时间的影响第40页
        3.2.6 产品的X射线衍射图对比第40-43页
    3.3 结果讨论第43页
    3.4 本章小结第43-46页
        参考文献第44-46页
第四章 铝酸钠溶液物理性质的影响第46-53页
    4.1 引言第46页
    4.2 铝酸钠溶液浓度对超声场强化效果的影响第46-48页
        4.2.1 铝酸钠溶液浓度对溶液结构以及空化的影响第46页
        4.2.2 铝酸钠溶液浓度对超声场强化效果的影响第46-48页
    4.3 苛性比对超声场强化效果的影响第48-49页
        4.3.1 苛性比对溶液结构以及空化的影响第48页
        4.3.2 苛性比对超声场强化效果的影响第48-49页
    4.4 温度对超声场强化效果的影响第49-51页
        4.4.1 温度对溶液结构以及空化的影响第49页
        4.4.2 温度对超声场强化效果的影响第49-51页
    4.5 结果讨论第51页
    4.6 本章小结第51-53页
        参考文献第52-53页
第五章 超声场对铝酸钠溶液结晶过程的影响第53-73页
    5.1 引言第53页
    5.2 超声场对铝酸钠溶液一次成核的影响第53-54页
        5.2.1 铝酸钠溶液的稳定性第53-54页
        5.2.2 超声场对铝酸钠溶液一次成核的影响第54页
    5.3 超声场对次生成核的影响第54-60页
        5.3.1 超声场对诱导期的影响第54-58页
        5.3.2 超声场对次生成核的影响第58-60页
    5.4 超声场对附聚的影响第60-66页
        5.4.1 晶种的附聚第60-65页
        5.4.2 超声场对晶粒附聚的影响第65-66页
    5.5 超声场对种分中晶体生长的影响第66-70页
        5.5.1 无晶种时氢氧化铝晶体的长大第66页
        5.5.2 有晶种时氢氧化铝晶体的长大第66-68页
        5.5.3 影响氢氧化铝晶体生长的因素第68-69页
        5.5.4 超声场对晶体生长的影响第69-70页
    5.6 结果讨论第70-71页
    参考文献第71-73页
第六章 种分过程动力学研究第73-83页
    6.1 引言第73页
    6.2 无超声场时的种分动力学研究第73-76页
        6.2.1 过饱和度的影响第73-74页
        6.2.2 种分过程的动力学方程式第74-76页
        6.2.3 动力学方程的关联性第76页
    6.3 在33kHz超声场中的种分动力学研究第76-78页
        6.3.1 在33kHz超声场中种分分解速度与过饱和度的关系第76页
        6.3.2 在33kHz超声场中的种分动力学方程式第76-77页
        6.3.3 动力学方程的关联性第77-78页
    6.4 在20kHz超声场中的种分动力学研究第78-80页
        6.4.1 在20kHz超声场中种分分解速度与过饱和度的关系第78-79页
        6.4.2 在20kHz超声场中的种分动力学方程式第79页
        6.4.3 动力学方程的关联性第79-80页
    6.5 三个种分动力学模型的对比第80-81页
    6.6 本章小结第81-83页
        参考文献第81-83页
第七章 超声场强化拜耳法种分过程的机理探讨第83-88页
    7.1 引言第83页
    7.2 声化学机理研究进展第83-84页
    7.3 铝酸钠溶液的结构及分解机理第84-86页
        7.3.1 铝酸钠溶液的结构第84-85页
        7.3.2 铝酸钠溶液晶种分解机理第85-86页
    7.4 在超声场中铝酸钠溶液的Raman光谱研究第86-87页
    7.5本章小节第87页
    参考文献第87-88页
结论第88-90页
附录第90-92页
致谢第92-91页

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