摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
符号说明 | 第16-18页 |
第1章 前言 | 第18-31页 |
1.1. 地质聚合物研究进展 | 第18-26页 |
1.1.1. 地质聚合物的概念 | 第18页 |
1.1.2. 地质聚合物的结构 | 第18-20页 |
1.1.3. 地质聚合物的反应机理 | 第20-21页 |
1.1.4. 地质聚合物的制备研究 | 第21-23页 |
1.1.5. 地质聚合物的应用研究 | 第23-26页 |
1.2. 本研究的背景、意义及主要内容与创新性 | 第26-31页 |
1.2.1. 研究背景与意义 | 第26-28页 |
1.2.2. 研究内容 | 第28-29页 |
1.2.3. 研究特色与创新性 | 第29-31页 |
第2章 实验原理、方法及材料 | 第31-38页 |
2.1. 实验原理 | 第31-33页 |
2.1.1. 常用造球方法 | 第31-32页 |
2.1.2. 悬浮固化法用于制备球形地质聚合物的可行性 | 第32-33页 |
2.2. 实验材料 | 第33-38页 |
2.2.1. 原料及试剂 | 第33-36页 |
2.2.2. 实验设备及表征仪器 | 第36-38页 |
第3章 高强度球形地质聚合物的制备及其应用研究 | 第38-65页 |
3.1. 引言 | 第38-40页 |
3.2. 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1. 免烧结地质聚合物压裂支撑剂(NGP)基础配方的确定 | 第40页 |
3.2.2. 免烧结地质聚合物压裂支撑剂(NGP)的制备 | 第40-42页 |
3.2.3. 免烧结地质聚合物压裂支撑剂(NGP)的性能测试 | 第42-43页 |
3.3. 结果与讨论 | 第43-63页 |
3.3.1. 基础配方正交实验结果分析 | 第43-45页 |
3.3.2. 免烧结地质聚合物压裂支撑剂(NGP)的性能测试与提高 | 第45-53页 |
3.3.3. 悬浮固化法制备工艺的改进 | 第53-62页 |
3.3.4. 小粒径免烧结地质聚合物压裂支撑剂(NGP)的性能提升研究 | 第62-63页 |
3.4. 小结 | 第63-65页 |
第4章 地质聚合物转化制备多孔P型分子筛球 | 第65-87页 |
4.1. 引言 | 第65-67页 |
4.2. 实验部分 | 第67-70页 |
4.2.1. 多孔分子筛球(PZS)的制备 | 第67-69页 |
4.2.2. 多孔P型分子筛球(PZS)对Ca~(2+)去除能力研究 | 第69-70页 |
4.3. 结果与讨论 | 第70-85页 |
4.3.1. 合成P型分子筛膜的影响因素探究 | 第70-81页 |
4.3.2. 合成多孔P型分子筛球(PZS)的影响因素探究 | 第81-84页 |
4.3.3. 多孔P型分子筛球(PZS)对Ca~(2+)的去除能力研究 | 第84-85页 |
4.4. 小结 | 第85-87页 |
第5章 地质聚合物微球CO_2捕获剂的制备及性能研究 | 第87-105页 |
5.1. 引言 | 第87-90页 |
5.2. 实验部分 | 第90-92页 |
5.2.1. 地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的制备方法 | 第90-91页 |
5.2.2. 地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的基础配方探索实验 | 第91页 |
5.2.3. 地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的吸附量测定实验 | 第91-92页 |
5.3. 结果与讨论 | 第92-104页 |
5.3.1. 地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的物相分析 | 第92-93页 |
5.3.2. H_2O/Na_2O对地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的影响 | 第93-96页 |
5.3.3. 水玻璃模数对地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的影响 | 第96-98页 |
5.3.4. 地聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的微观形貌分析 | 第98-99页 |
5.3.5. 地质聚合物微球CO_2捕获剂(GMCC)的红外光谱分析 | 第99页 |
5.3.6. GMCC对CO_2的吸附量分析 | 第99-100页 |
5.3.7. GMCC对CO_2的吸附机理研究 | 第100-103页 |
5.3.8. GMCC的CO_2捕获能力与其他材料的对比 | 第103-104页 |
5.4. 小结 | 第104-105页 |
第6章 多孔地质聚合物微球重金属吸附剂的制备及吸附性能研究 | 第105-125页 |
6.1. 引言 | 第105-106页 |
6.2. 实验部分 | 第106-109页 |
6.2.1. 多孔地质聚合物微球重金属吸附剂(PGM)的制备方法 | 第106页 |
6.2.2. PGM对重金属离子的吸附实验 | 第106-108页 |
6.2.3. PGM的再生能力研究 | 第108-109页 |
6.3. 结果与讨论 | 第109-124页 |
6.3.1. PGM的表面形貌分析 | 第109-110页 |
6.3.2. PGM的比表面积及孔道结构分析 | 第110-111页 |
6.3.3. PGM洗碱方式的对比分析 | 第111页 |
6.3.4. PGM对重金属离子的吸附性能研究 | 第111-118页 |
6.3.5. PGM对Pb~(2+)吸附机理研究 | 第118-123页 |
6.3.6. PGM的再生能力研究 | 第123-124页 |
6.4. 小结 | 第124-125页 |
第7章 结论与展望 | 第125-128页 |
7.1. 结论 | 第125-126页 |
7.2. 展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
攻读学位期间发表的学术论文及专利 | 第140页 |