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基于低场核磁共振弛豫特性含油污泥水和油分析方法研究

致谢第5-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第一章 绪论第20-61页
    前言第20页
    1.1 含油污泥概述第20-25页
        1.1.1 含油污泥的来源第20-23页
        1.1.2 含油污泥的特性第23-24页
        1.1.3 含油污泥的危害第24-25页
    1.2 含油污泥处理方法简介第25-31页
        1.2.1 含油污泥资源化方法第25-28页
        1.2.2 含油污泥无害化方法第28-31页
    1.3 含油污泥水和油分析方法现状第31-34页
        1.3.1 含水率测量第31-32页
        1.3.2 含油率测量第32-34页
    1.4 核磁共振法原理介绍第34-42页
        1.4.1 核磁共振的基本物理概念第34-37页
            1.4.1.1 自旋第34-35页
            1.4.1.2 进动第35-36页
            1.4.1.3 宏观磁化矢量第36-37页
        1.4.2 核磁共振现象及其产生条件第37-38页
        1.4.3 核磁共振信号第38-39页
            1.4.3.1 Bloch方程第38-39页
            1.4.3.2 核磁共振信号的检测第39页
        1.4.4 弛豫时间测量第39-42页
            1.4.4.1 自旋-自旋弛豫第40-41页
            1.4.4.2 横向弛豫时间T_2测量-CPMG脉冲序列第41-42页
    1.5 低场核磁共振法在石油领域含水率和含油率分析研究现状第42-47页
    1.6 论文的背景与研究内容第47-51页
    参考文献第51-61页
第二章 含油污泥样品理化特性分析第61-73页
    前言第61页
    2.1 含油污泥样品来源第61-62页
    2.2 含油污泥样品相分离第62-63页
    2.3 含油污泥样品油相理化特性分析第63-64页
        2.3.1 油相元素分析第63页
        2.3.2 油相族组成分析第63-64页
    2.4 含油污泥样品固体颗粒相理化特性分析第64-70页
        2.4.1 固体颗粒相成分分析第64-67页
        2.4.2 固体颗粒相粒径分布分析第67-69页
        2.4.3 固体颗粒相润湿特性分析第69-70页
    2.5 含油污泥样品结构分析第70-71页
    2.6 本章小结第71-72页
    参考文献第72-73页
第三章 含油污泥样品含水率不同分析方法比较第73-86页
    前言第73页
    3.1 实验材料与仪器第73-74页
        3.1.1 材料第73页
        3.1.2 仪器第73-74页
    3.2 实验方法第74-77页
        3.2.1 烘干法第74页
        3.2.2 Karl Fischer滴定法原理及分析步骤第74-76页
            3.2.2.1 Karl Fischer滴定法原理第74-75页
            3.2.2.2 含油污泥样Karl Fischer容量滴定分析过程第75-76页
        3.2.3 Dean-Stark共沸蒸馏法第76-77页
    3.3 结果与分析第77-84页
        3.3.1 Karl Fischer容量滴定法实验条件确定第77-79页
        3.3.2 同一种含油污泥样品含水率不同分析方法比较第79页
        3.3.3 多种含油污泥样品含水率不同分析方法比较第79-80页
        3.3.4 含油污泥样品含水率不同分析方法综合比较第80-81页
        3.3.5 分析方法评价第81-84页
            3.3.5.1 Karl Fischer容量滴定法准确度第81-82页
            3.3.5.2 Dean-Stark共沸蒸馏法各相回收率第82-84页
    3.4 本章小结第84-85页
    参考文献第85-86页
第四章 低场核磁共振法用于含油污泥样品含水率和含油率分析第86-104页
    前言第86页
    4.1 实验材料与仪器第86-87页
        4.1.1 材料第86-87页
        4.1.2 仪器第87页
    4.2 实验方法第87-90页
        4.2.1 Dean-Stark共沸蒸馏法第87-88页
        4.2.2 低场核磁共振法第88-90页
    4.3 结果与分析第90-99页
        4.3.1 含油污泥样品T_2分布曲线油水信号重叠处理方法第90-91页
        4.3.2 氯化锰溶液及石英对油、水T_2分布曲线及T_2峰面积的影响第91-94页
            4.3.2.1 氯化锰溶液对水相T_2分布曲线及T_2峰面积的影响第92-93页
            4.3.2.2 氯化锰溶液对油相T_2分布曲线及T_2峰面积的影响第93-94页
        4.3.3 石英对油相T_2分布曲线及T_2峰面积的影响第94-95页
        4.3.4 含油污泥样品含水率和含油率分析---定标线法第95-98页
        4.3.5 含油污泥样品含水率和含油率分析---面积幅度指数法第98-99页
    4.4 核磁共振法测量结果的重复性第99-100页
    4.5 本章小结第100-102页
    参考文献第102-104页
第五章 含油污泥样品水和油分析通用模型的建立第104-128页
    前言第104页
    5.1 实验材料第104页
    5.2 实验方法第104-109页
        5.2.1 数据采集第104-105页
            5.2.1.1 含油污泥样品Dean-Stark共沸蒸馏法含水率和含油率分析第104页
            5.2.1.2 含油污泥样品核磁共振数据采集第104-105页
        5.2.2 主成分分析第105-106页
        5.2.3 偏最小二乘法第106页
        5.2.4 数学模型优劣评价参数第106-109页
            5.2.4.1 决定系数R~2第107页
            5.2.4.2 校正标准差和预测标准差第107-108页
            5.2.4.3 交叉验证标准差第108页
            5.2.4.4 预测残差平方和第108-109页
    5.3 结果与分析第109-125页
        5.3.1 含油污泥样品弛豫特性及含水率、含油率分析第109-111页
        5.3.2 含油污泥样品含水率和含油率校正集模型不同建模方式比较第111-113页
        5.3.3 含油污泥样品含水率与含油率校正集分类模型的建立第113-119页
            5.3.3.1 样品HZ-OS含水率和含油率校正集模型第113-115页
            5.3.3.2 样品ZS-B含水率和含油率校正集模型第115-117页
            5.3.3.3 样品ZS-D含水率和含油率校正集模型第117-119页
        5.3.4 含油污泥样品HZ-OS含水率和含油率预测模型第119-120页
        5.3.5 含油污泥样品含水率和含油率通用模型的建立第120-123页
        5.3.6 通用模型的适应性验证第123-125页
    5.4 本章小结第125-126页
    参考文献第126-128页
第六章 基于低场核磁共振弛豫特性含油污泥样品分类模型研究第128-137页
    前言第128页
    6.1 实验材料第128页
    6.2 实验方法第128-130页
        6.2.1 含油污泥样品低场核磁共振数据采集第128-129页
        6.2.2 主成分分析第129页
        6.2.3 聚类分析第129页
        6.2.4 多类判别分析第129-130页
    6.3 结果与分析第130-135页
        6.3.1 含油污泥样品弛豫特性第130-131页
        6.3.2 主成分-聚类分析第131-133页
        6.3.3 多类判别分析第133-135页
    6.4 本章小结第135-136页
    参考文献第136-137页
第七章 结论与展望第137-141页
    7.1 全文小结第137-139页
    7.2 本文创新之处第139-140页
    7.3 研究内容展望第140-141页
作者简历第141-142页

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