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高泥化煤泥水中微细颗粒疏水聚团特性及机理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
注释第29-31页
1 绪论第31-47页
    1.1 课题来源第31页
    1.2 研究背景及意义第31-32页
    1.3 煤泥水沉降澄清技术研究现状及进展第32-34页
        1.3.1 煤泥水微细颗粒难沉降特性第32页
        1.3.2 煤泥水沉降澄清技术第32-34页
    1.4 微细粒矿物疏水聚团研究进展第34-42页
        1.4.1 微细粒矿物疏水聚团的形成机理第34-36页
        1.4.2 疏水聚团分选工艺第36-39页
        1.4.3 疏水聚团的主要影响因素第39-42页
    1.5 微细粘土矿物颗粒界面疏水调控研究进展第42-44页
        1.5.1 界面疏水调控的基本原理第42页
        1.5.2 水溶液中微细粘土矿物颗粒的界面特性第42-44页
        1.5.3 微细粒粘土矿物界面疏水调控研究现状第44页
    1.6 量子化学/分子动力学模拟在界面调控方面的研究现状及进展第44-45页
    1.7 主要研究内容第45-47页
2 煤泥水中微细颗粒界面结构特性研究第47-67页
    2.1 引言第47页
    2.2 试验条件及研究方法第47-54页
        2.2.1 试验样品第47-52页
        2.2.2 试验试剂及仪器第52-53页
        2.2.3 研究方法第53-54页
    2.3 煤泥水溶液化学性质第54-56页
        2.3.1 矿物组成第54-55页
        2.3.2 离子组成第55-56页
    2.4 微细煤泥矿物颗粒界面特性第56-66页
        2.4.1 表面外观形貌及元素组成第56-60页
        2.4.2 表面zeta电位第60-61页
        2.4.3 表面官能团第61-65页
        2.4.4 表面润湿性第65-66页
    2.5 本章小结第66-67页
3 疏水改性剂作用下煤泥水中微细颗粒疏水聚团特性研究第67-111页
    3.1 引言第67页
    3.2 试验条件及研究方法第67-71页
        3.2.1 试验样品第67-68页
        3.2.2 试验试剂及仪器第68-69页
        3.2.3 研究方法第69-71页
    3.3 煤泥矿物颗粒表面吸附量测定及吸附过程能量变化第71-75页
        3.3.1 疏水改性剂在煤颗粒表面吸附量测定第71页
        3.3.2 疏水改性剂在高岭石颗粒表面吸附量测定第71-72页
        3.3.3 疏水改性剂在煤泥颗粒表面吸附量测定第72-73页
        3.3.4 吸附过程能量变化第73-75页
    3.4 疏水改性剂对煤及高岭石颗粒界面结构性质的影响第75-84页
        3.4.1 疏水改性剂对煤及高岭石颗粒表面润湿性的影响第75页
        3.4.2 疏水改性剂对煤及高岭石颗粒表面Zeta电位的影响第75-77页
        3.4.3 疏水改性剂对煤及高岭石颗粒表面官能团的影响第77-82页
        3.4.4 煤及高岭石在疏水改性剂作用下的聚团形态观测第82-84页
    3.5 疏水改性药剂对煤泥颗粒界面结构性质的影响第84-89页
        3.5.1 疏水改性药剂对煤泥颗粒表面润湿性的影响第84页
        3.5.2 疏水改性药剂对煤泥颗粒表面Zeta电位的影响第84-85页
        3.5.3 疏水改性剂对煤泥颗粒表面官能团的影响第85-87页
        3.5.4 煤泥颗粒在疏水改性药剂作用下的聚团形态观测第87-89页
    3.6 疏水改性药剂对煤泥水中微细颗粒疏水聚团沉降的影响第89-108页
        3.6.1 单一煤颗粒疏水聚团沉降试验第89-91页
        3.6.2 单一高岭石颗粒疏水聚团沉降试验第91-96页
        3.6.3 煤与高岭石混合矿物疏水聚团沉降试验第96-97页
        3.6.4 淮南矿区高泥化煤泥水疏水聚团沉降试验第97-108页
    3.7 疏水改性剂的疏水聚团作用机理分析第108-109页
    3.8 本章小结第109-111页
4 水/疏水改性剂在煤与高岭石表面吸附的密度泛函研究第111-149页
    4.1 引言第111页
    4.2 计算模型及方法第111-115页
        4.2.1 计算模型第111-114页
        4.2.2 计算方法第114-115页
    4.3 前线轨道分析第115-118页
    4.4 水/疏水改性剂在煤表面吸附的密度泛函计算第118-121页
        4.4.1 水分子在煤表面吸附密度泛函计算第118-119页
        4.4.2 疏水改性药剂在煤表面吸附密度泛函计算第119-120页
        4.4.3 煤表面吸附的吸附能计算第120-121页
    4.5 水/疏水改性剂在高岭石表面吸附的密度泛函计算第121-143页
        4.5.1 水分子在高岭石表面吸附密度泛函计算第121-126页
        4.5.2 疏水改性药剂在高岭石表面吸附密度泛函计算第126-143页
    4.6 煤与高岭石间相互作用的密度泛函计算第143-147页
        4.6.1 吸附构型及吸附能计算第143-145页
        4.6.2 电荷分析第145-147页
    4.7 本章小结第147-149页
5 水/疏水改性剂在煤与高岭石表面吸附的分子动力学研究第149-181页
    5.1 引言第149页
    5.2 计算模型与方法第149-157页
        5.2.1 计算模型第149-154页
        5.2.2 计算方法第154-155页
        5.2.3 模拟结果的分析方法第155-157页
    5.3 水/疏水改性剂在煤表面吸附的分子动力学计算第157-164页
        5.3.1 水分子在煤表面吸附的分子动力学计算第157-160页
        5.3.2 疏水改性药剂在煤表面吸附的分子动力学计算第160-164页
    5.4 水/疏水改性剂在高岭石表面吸附的分子动力学计算第164-175页
        5.4.1 水在高岭石表面吸附的分子动力学计算第164-171页
        5.4.2 疏水改性药剂在高岭石表面吸附的分子动力学计算第171-175页
    5.5 煤与高岭石相互作用的分子动力学计算第175-179页
    5.6 本章小结第179-181页
6 结论与展望第181-185页
    6.1 主要研究结论第181-183页
    6.2 主要创新点第183页
    6.3 展望第183-185页
参考文献第185-195页
致谢第195-197页
作者简介及读研期间主要科研成果第197-198页

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