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超声波强化铝酸钠溶液分解过程机理的研究

第一章 文献综述第14-32页
    1.1 前言第14-15页
    1.2 过饱和铝酸钠溶液的结构与分解机理第15-18页
        1.2.1 过饱和铝酸钠溶液的结构第15-17页
        1.2.2 过饱和铝酸钠溶液的分解机理第17-18页
    1.3 铝酸钠溶液加晶种分解动力学规律第18-23页
        1.3.1 氢氧化铝晶体的长大第19-20页
        1.3.2 成核过程研究进展第20-21页
        1.3.3 附聚过程研究进展第21-22页
        1.3.4 晶体的破裂与磨蚀第22-23页
    1.4 铝酸钠溶液种分过程的强化第23-26页
        1.4.1 活化晶种第23页
        1.4.2 添加剂的研究第23-24页
        1.4.3 剔除杂质第24-25页
        1.4.4 处理精液第25页
        1.4.5 处理母液第25页
        1.4.6 加强紊流第25-26页
    1.5 声化学研究现状第26-31页
        1.5.1 声化学的应用领域第26-28页
        1.5.2 超声波在溶液结晶过程中的应用第28-29页
        1.5.3 声空化及其研究方法第29-31页
    1.6 本工作简介第31-32页
第二章 超声波声场性质的研究第32-48页
    2.1 前言第32-34页
        2.1.1 超声效应第32页
        2.1.2 超声波作用的能量分析第32-34页
    2.2 超声波频谱分析第34-38页
        2.2.1 声功率与声压的关系第34-35页
        2.2.2 声频谱特性第35-36页
        2.2.3 空化声场参数第36-38页
    2.3 实验方法与仪器第38-40页
        2.3.1 水听器第38页
        2.3.2 频谱分析仪第38-39页
        2.3.3 超声波处理器第39页
        2.3.4 实验装置第39-40页
    2.4 水为媒质的超声波频谱性质第40-41页
        2.4.1 不同超声波功率条件下的声频谱第40页
        2.4.2 空化声场参数分析第40-41页
    2.5 超声波作用下的热效应及化学效应第41-43页
        2.5.1 超声波作用的热效应第41-42页
        2.5.2 超声波作用的化学效应第42-43页
    2.6 声频谱与超声波作用的能量分布第43-47页
        2.6.1 超声波作用于系统的能量第43-45页
        2.6.2 化学效应与声频谱之间的关系第45-47页
    2.7 小结第47-48页
第三章 铝酸钠溶液的声场性质第48-58页
    3.1 前言第48-49页
    3.2 铝酸钠溶液空化阈值的估算第49-52页
        3.2.1 基本原理第49-50页
        3.2.2 实验第50页
        3.2.3 结果第50-52页
    3.3 超声波输入铝酸钠溶液的能量及分布第52-53页
        3.3.1 实验第52页
        3.3.2 结果及讨论第52-53页
    3.4 铝酸钠溶液组成对超声空化阈的影响第53-54页
    3.5 铝酸钠溶液其他性质对超声空化的影响第54-57页
        3.5.1 温度的影响第55页
        3.5.2 含气的影响第55-56页
        3.5.3 溶液中微粒的影响第56-57页
    3.6 小结第57-58页
第四章 铝酸钠溶液的声致发光研究第58-69页
    4.1 前言第58-59页
    4.2 超声波声致发光的原理第59-60页
    4.3 铝酸钠溶液的声致荧光光谱第60-62页
        4.3.1 实验试剂第60页
        4.3.2 实验仪器第60页
        4.3.3 荧光光谱分析第60-62页
    4.4 用声致荧光法研究不同组成的铝酸钠溶液的声场分布第62-65页
        4.4.1 实验第63页
        4.1.2 超声波输入功率对铝酸钠溶液声场分布的影响第63-64页
        4.1.3 铝酸钠溶液浓度对铝酸钠溶液声场分布的影响第64页
        4.1.4 铝酸钠溶液α_k对铝酸钠溶液声场分布的影响第64-65页
    4.5 铝酸钠溶液的性质对声致荧光强度的影响第65-66页
    4.6 用声致荧光法研究超声空化阈值时的超声波输入功率第66-68页
    4.7 小结第68-69页
第五章 超声波作用机理的探讨第69-91页
    5.1 前言第69页
    5.2 自由基的测定方法第69-72页
        5.2.1 电子自旋共振及自旋捕捉技术第70-71页
        5.2.2 自由基的化学检测第71页
        5.2.3 茜素紫光度法检测声致自由基第71-72页
    5.3 铝酸钠溶液中声致自由基的检测第72-76页
        5.3.1 实验试剂与设备第72页
        5.3.2 实验方法第72-73页
        5.3.3 实验结果与讨论第73-76页
    5.4 超声波对铝酸钠溶液结构的影响第76-83页
        5.4.1 超声波对铝酸钠溶液拉曼光谱的影响第76-77页
        5.4.2 外标法研究超声波作用后铝酸钠溶液拉曼光谱第77-82页
        5.4.3 超声波对铝酸钠溶液~(27)Al-NMR谱的影响第82-83页
    5.5 声致自由基在铝酸钠溶液中作用的分子动力学模拟第83-86页
        5.5.1 计算方法第83页
        5.5.2 离子结构的几何优化第83-84页
        5.5.3 OH.自由基与Al(OH)_4~-离子反应的DFT-MD模拟第84-86页
    5.6 超声波对铝酸钠溶液分解过程的作用机理第86-89页
        5.6.1 铝酸钠溶液分解过程的机理第86-87页
        5.6.2 超声波强化铝酸钠溶液分解过程的可能机理第87-89页
    5.7 小结第89-91页
第六章 超声波作用下铝酸钠溶液分解过程第91-112页
    6.1 超声波频率对铝酸钠溶液种分过程的影响第91-96页
        6.1.1 实验条件第91-92页
        6.1.2 实验步骤第92页
        6.1.3 结果第92-95页
        6.1.4 讨论第95-96页
    6.2 超声波功率对铝酸钠溶液种分过程的影响第96-99页
        6.2.1 实验第96页
        6.2.2 实验结果第96-99页
    6.3 超声空化与铝酸钠溶液自发分解的关系第99-103页
        6.3.1 超声波功率对空化作用及超声波强化铝酸钠溶液自发分解过程的影响第99-101页
        6.3.2 铝酸钠溶液组成对空化作用及超声波强化铝酸钠溶液自发分解过程的影响第101-103页
    6.4 超声波对氢氧化铝晶体形貌和晶型的影响第103-106页
        6.4.1 超声波对铝酸钠溶液自发分解产物晶体形貌的影响第103-105页
        6.4.2 超声波对铝酸钠溶液自发分解产物物相的影响第105-106页
    6.5 强化超声空化作用的方法及超声波强化种分过程的工业实现方法初探第106-111页
        6.5.1 强化超声空化作用的方法第106-108页
        6.5.2 超声波强化铝酸钠溶液分解过程的工业实现途径初探第108-111页
    6.6 小结第111-112页
第七章 总结第112-116页
    7.1 超声波声场性质的研究第112-113页
    7.2 铝酸钠溶液的声致发光研究第113-114页
    7.3 超声波作用机理的探讨第114页
    7.4 超声波作用下铝酸钠溶液分解过程第114-116页
参考文献第116-126页
致谢第126-127页
攻读学位期间主要的研究成果目录第127-128页

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