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新型有机抑制剂的合成及结构与性能关系研究

前言第1-13页
第1章 文献综述第13-26页
   ·浮选药剂的结构与性能第14-17页
   ·有机抑制剂的研究进展第17-24页
     ·有机抑制剂的结构特点第17-18页
     ·小分子有机抑制剂第18-19页
     ·大分子有机抑制剂第19-22页
     ·有机抑制剂的作用机理研究第22-24页
     ·浮选有机抑制剂研究的发展趋势第24页
   ·本文研究的内容第24-26页
第2章 苯氧乙酸类有机抑制剂的合成第26-43页
   ·合成原理第26-27页
   ·试剂和仪器第27-29页
     ·试剂第27-29页
     ·仪器第29页
   ·合成方法第29-30页
   ·合成结果第30-36页
   ·苯氧乙酸类化合物酸离解常数的测定第36-38页
     ·测定步骤第36页
     ·数据处理方法第36-38页
   ·相转移催化剂在合成中的应用第38-42页
     ·合成操作第39页
     ·结果与讨论第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第3章 大分子有机抑制剂的制备第43-61页
   ·大分子化合物在浮选中的作用第43-44页
   ·羧甲基聚乙烯醇(CPVA)的制备第44-50页
     ·反应原理第45页
     ·羧甲基化取代度的测定第45-46页
     ·制备过程第46-47页
     ·合成结果第47-50页
   ·羧甲基聚乙二醇(CPEG)的制备第50-53页
     ·制备原理第50-51页
     ·制备过程第51页
     ·结果与讨论第51-53页
   ·肟化聚丙烯酰胺(HPAM)的制备第53-60页
     ·聚丙烯酰胺的性质及其在浮选中的应用第53-55页
     ·聚丙烯酰胺的羟肟化第55-60页
       ·合成原理第55-56页
       ·合成过程第56页
       ·结果与讨论第56-60页
   ·本章小结第60-61页
第4章 有机抑制剂的浮选性能研究第61-79页
   ·实验材料与研究方法第61-62页
   ·小分子有机抑制剂的浮选性能第62-70页
     ·小分子抑制剂对单矿物的浮选性能第62-66页
     ·部分药剂对混合矿和实际矿石的浮选分离第66-70页
       ·对萤石和方解石人工混合矿的分离第66-67页
       ·对金川镍矿的浮选分离效果第67-68页
       ·铝土矿的反浮选第68-70页
   ·大分子有机抑制剂的浮选性能第70-78页
     ·羧甲基聚乙烯醇(CPVA)的浮选性能第71-73页
     ·羧甲基聚乙二醇(CPEG)的浮选性能第73-75页
     ·肟化聚丙烯酰胺(HPAM)的浮选性能第75-78页
   ·本章小结第78-79页
第5章 有机抑制剂的作用机理研究第79-96页
   ·接触角的测量第79-82页
     ·实验方法第79页
     ·实验结果第79-82页
   ·动电位(ζ-电位)的测量第82-88页
     ·实验方法第82页
     ·实验结果第82-88页
       ·小分子药剂对矿物ζ-电位的影响第82-84页
       ·大分子药剂对矿物ζ-电位的影响第84-88页
   ·抑制剂对捕收剂吸附量的影响第88-91页
     ·测定方法第88-89页
     ·测量结果第89-91页
       ·小分子抑制剂对捕收剂吸附量的影响第89-90页
       ·大分子抑制剂对捕收剂吸附量的影响第90-91页
   ·红外光谱测试第91-95页
   ·本章小结第95-96页
第6章 有机抑制剂结构与性能的关系第96-117页
   ·基团电负性(x_g)和浮选剂特性指数(i)的计算第96-99页
     ·基团电负性(x_g)第96-98页
     ·浮选剂特性指数(i)和亲水-疏水平衡值(HLB)第98-99页
   ·药剂性能的量子化学计算第99-111页
     ·量子化学计算方法第100页
     ·量子化学参数的物理意义第100-101页
     ·计算方法和计算模型第101-105页
     ·药剂性能的最子化学分析第105-111页
       ·药剂结构与酸离解常数的关系第105-108页
       ·前线轨道能量与反应活性第108-111页
   ·药剂与矿物作用的能量计算第111-116页
     ·计算模型第111-115页
     ·计算结果与分析第115-116页
   ·本章小结第116-117页
第7章 结论第117-119页
参考文献第119-126页
作者攻读博士学位期间发表的论文目录第126-127页
致谢第127页

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