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多组分废旧塑料的浮选分离及浮选药剂的作用机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第18-33页
    1.1 研究目的和意义第18-24页
        1.1.1 塑料的产量及消费状况第18-20页
        1.1.2 废旧塑料的产生、危害及处理方式第20-22页
        1.1.3 废旧塑料的分选方法第22-24页
    1.2 废旧塑料浮选的国内外研究现状第24-30页
        1.2.1 废旧塑料浮选的发展历史第24-25页
        1.2.2 废旧塑料浮选近年来的研究成果第25-30页
        1.2.3 存在的问题第30页
    1.3 研究内容及技术路线第30-33页
        1.3.1 研究内容第30-31页
        1.3.2 技术路线第31-33页
第二章 实验材料与研究方法第33-56页
    2.1 实验材料第33-39页
        2.1.1 塑料样品第33-34页
        2.1.2 样品的预处理第34-35页
        2.1.3 化学试剂第35-39页
    2.2 研究方法第39-56页
        2.2.1 样品的表征第39-43页
        2.2.2 单组分样品浮选行为的研究第43-47页
        2.2.3 多组分样品混合体系的浮选分离研究第47-53页
        2.2.4 浮选药剂在固相上的吸附行为研究第53-55页
        2.2.5 浮选药剂的作用机理探讨第55-56页
第三章 塑料样品的表征第56-71页
    3.1 样品的颗粒尺寸测量第56-58页
    3.2 样品的红外光谱鉴定第58-60页
    3.3 样品的SEM形貌分析第60-62页
    3.4 样品的元素含量分析第62-64页
    3.5 样品的接触角测量第64页
    3.6 样品的表面能计算第64-66页
    3.7 样品的润湿临界张力计算第66-67页
    3.8 样品的Zeta电位测量第67-69页
    3.9 本章小结第69-71页
第四章 单组分样品浮选行为的研究第71-103页
    4.1 单组分样品的自然可浮性第71-79页
        4.1.1 不同单组分样品之间回收率的差异第71-72页
        4.1.2 浮选时间对单组分样品回收率的影响第72-73页
        4.1.3 颗粒尺寸对单组分样品回收率的影响第73-74页
        4.1.4 叶轮转速对单组分样品回收率的影响第74-76页
        4.1.5 充气流量对单组分样品回收率的影响第76-79页
    4.2 浮选药剂调整下的单组分样品可浮性第79-95页
        4.2.1 起泡剂对单组分样品回收率的影响第79-85页
        4.2.2 起泡剂调整时间对单组分样品回收率的影响第85-87页
        4.2.3 润湿剂对单组分样品回收率的影响第87-93页
        4.2.4 润湿剂调整时间对单组分样品回收率的影响第93-95页
    4.3 常规药剂调整下的单组分样品可浮性第95-101页
        4.3.1 pH对单组分样品回收率的影响第95-97页
        4.3.2 离子强度对单组分样品回收率的影响第97-101页
    4.4 本章小结第101-103页
第五章 多组分样品的浮选分离研究第103-135页
    5.1 多组分样品中HDPE的分离第103-112页
        5.1.1 七元体系中HDPE样品分离的正交实验第103-109页
        5.1.2 其它多元体系中HDPE样品的分离效果第109-112页
    5.2 多组分样品中PP的分离第112-122页
        5.2.1 六元体系中PP样品分离的正交实验第112-119页
        5.2.2 其它多元体系中PP样品的分离效果第119-122页
    5.3 多组分样品中PET的分离第122-131页
        5.3.1 四元体系中PET样品分离的正交实验第122-129页
        5.3.2 其它多元体系中PET样品的分离效果第129-131页
    5.4 多组分样品的完整分离流程第131-133页
    5.5 完整分离流程的经济可行性分析第133-134页
    5.6 本章小结第134-135页
第六章 浮选药剂在固相上的吸附行为研究第135-158页
    6.1 吸附动力学研究第135-139页
        6.1.1 吸附动力学曲线第135-137页
        6.1.2 吸附动力学曲线模型拟合第137-139页
    6.2 等温吸附研究第139-146页
        6.2.1 等温吸附曲线第139-141页
        6.2.2 等温吸附曲线模型拟合第141-146页
    6.3 吸附热力学研究第146-155页
        6.3.1 不同温度下吸附曲线模型拟合第146-151页
        6.3.2 热力学参数计算第151-155页
    6.4 吸附实验后的样品红外表征第155-156页
    6.5 本章小结第156-158页
第七章 浮选药剂的作用机理第158-176页
    7.1 浮选药剂作用机理的分析第158-162页
        7.1.1 起泡剂的作用机理第158-160页
        7.1.2 润湿剂的作用机理第160-162页
    7.2 浮选体系中两相界面的相互作用第162-165页
        7.2.1 塑料颗粒与水介质之间的相互作用第162-163页
        7.2.2 塑料颗粒之间的相互作用第163-164页
        7.2.3 浮选药剂与水介质之间的相互作用第164-165页
    7.3 浮选体系中两组分通过第三相的相互作用第165-167页
        7.3.1 塑料颗粒与起泡剂通过水介质的相互作用第165-166页
        7.3.2 塑料颗粒与润湿剂通过水介质的相互作用第166-167页
    7.4 浮选药剂的筛选指标体系第167-174页
        7.4.1 起泡剂的筛选指标体系第167-172页
        7.4.2 润湿剂的筛选指标体系第172-174页
    7.5 本章小结第174-176页
第八章 结论与展望第176-180页
    8.1 主要结论第176-178页
    8.2 主要创新点第178-179页
    8.3 展望第179-180页
参考文献第180-195页
附录 1 文中塑料及浮选药剂英语缩略语第195-196页
附录 2 样品表面能计算的三元方程组求解源代码第196-198页
附录 3 PEG和SL质量浓度与吸光度的标准曲线第198-199页
附录 4 样品 γ 浮选润湿关系的线性拟合参数第199-200页
附录 5 样品零电点的多项式拟合参数第200-201页
附录 6 界面相互作用自由能计算相关参数第201-202页
攻读学位期间取得的研究成果第202-203页
致谢第203页

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