摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 油砂简介 | 第10-12页 |
1.1.1 油砂的组成 | 第10-11页 |
1.1.2 油砂的微观结构 | 第11页 |
1.1.3 油砂资源的储量及分布 | 第11-12页 |
1.2 油砂分离工艺研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 热碱水洗法 | 第12-13页 |
1.2.2 溶剂萃取法 | 第13-14页 |
1.2.3 添加助剂辅助溶剂萃取 | 第14-15页 |
1.3 亲水性可逆溶剂 | 第15-18页 |
1.3.1 亲水性可逆溶剂的性质 | 第16-17页 |
1.3.2 亲水性可逆溶剂的应用 | 第17-18页 |
1.4 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 亲水性可逆叔胺盐的制备及条件优化 | 第20-30页 |
2.1 亲水性可逆叔胺盐的制备 | 第20-24页 |
2.1.1 实验原理及目的 | 第20页 |
2.1.2 实验药品及仪器 | 第20-21页 |
2.1.3 实验步骤 | 第21页 |
2.1.4 实验结果及讨论 | 第21-24页 |
2.2 亲水性可逆叔胺盐制备条件优化 | 第24-28页 |
2.2.1 实验目的 | 第24页 |
2.2.2 实验药品及仪器 | 第24-25页 |
2.2.3 实验步骤 | 第25页 |
2.2.4 实验结果及讨论 | 第25-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 亲水性可逆叔胺盐辅助溶剂萃取油砂沥青工艺及优化 | 第30-55页 |
3.1 油砂样品组成的测定 | 第30-32页 |
3.1.1 实验目的 | 第30页 |
3.1.2 实验药品及仪器 | 第30-31页 |
3.1.3 实验步骤 | 第31-32页 |
3.1.4 实验结果及讨论 | 第32页 |
3.2 亲水性可逆叔胺盐辅助溶剂萃取油砂沥青效果评价 | 第32-39页 |
3.2.1 亲水性可逆叔胺盐辅助沥青萃取率 | 第32-35页 |
3.2.2 细砂夹带及溶剂残留的研究 | 第35-39页 |
3.3 亲水性可逆叔胺盐辅助溶剂萃取油砂沥青条件优化 | 第39-48页 |
3.3.1 [Et_3NH][HCO_3]溶液辅助甲苯萃取工艺条件优化 | 第39-43页 |
3.3.2 [Et_3NH][HCO_3]辅助复合溶剂乙酸乙酯/正庚烷萃取工艺条件优化 | 第43-48页 |
3.4 亲水性可逆叔胺盐的回收与循环使用 | 第48-53页 |
3.4.1 亲水性可逆叔胺盐的回收 | 第48-52页 |
3.4.2 亲水性可逆叔胺盐的循环使用 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 亲水性可逆叔胺盐辅助溶剂萃取机理研究 | 第55-73页 |
4.1 沥青四组分分析 | 第55-58页 |
4.1.1 实验目的 | 第55页 |
4.1.2 实验药品及仪器 | 第55-56页 |
4.1.3 实验步骤 | 第56-57页 |
4.1.4 实验结果及讨论 | 第57-58页 |
4.2 叔胺盐对砂粒表面润湿性的影响 | 第58-63页 |
4.2.1 砂粒表面润湿性分析 | 第58-61页 |
4.2.2 砂粒表面元素分析 | 第61-63页 |
4.3 叔胺盐[Et_3NH][HCO_3]在沥青及二氧化硅表面的吸附研究 | 第63-70页 |
4.3.1 沥青及二氧化硅表面Zeta电位测试 | 第63-65页 |
4.3.2 [Et_3NH][HCO_3]在沥青及二氧化硅表面的吸附 | 第65-70页 |
4.4 亲水性可逆叔胺盐辅助溶剂萃取作用机理 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 亲水性可逆叔胺盐辅助萃取过程中乳化现象的研究 | 第73-85页 |
5.1 乳液基本性质 | 第73-76页 |
5.1.1 测定乳液组成 | 第73-75页 |
5.1.2 乳液形貌 | 第75-76页 |
5.2 影响乳液稳定性的因素 | 第76-84页 |
5.2.1 实验目的 | 第76-77页 |
5.2.2 实验药品及仪器 | 第77页 |
5.2.3 实验步骤 | 第77-79页 |
5.2.4 实验结果与讨论 | 第79-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 结论和展望 | 第85-88页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-95页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |