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复混肥生产过程中混合物料的物化性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第10-11页
1 绪论第11-27页
    1.1 科学施肥的必要性第11-13页
    1.2 复混肥料第13-21页
        1.2.1 尿基复混肥第14-15页
        1.2.2 尿基复混肥生产过程中缩二脲的生成第15-20页
            1.2.2.1 尿素的物理化学性质第15-16页
            1.2.2.2 复肥生产过程中缩二脲的生成条件第16-19页
            1.2.2.3 尿基复混肥生产过程中缩二脲的生成过程第19-20页
            1.2.2.4 缩二脲的物理化学性质、用途及其对农作物的危害第20页
        1.2.3 尿基复混肥中缩二脲的研究背景及现状第20-21页
    1.3 复混肥料的临界相对湿度第21-25页
        1.3.1 肥料间的相容性第21-24页
        1.3.2 肥料的临界相对湿度第24-25页
    1.4 本文的目的、意义及研究内容第25-27页
2 复混肥生产过程中混合物料的临界相对湿度研究第27-44页
    2.1 主要实验药品和实验设备第27页
    2.2 实验方法第27-28页
    2.3 实验条件的选择第28-30页
        2.3.1 Ur-MAP-KCl的配料计算第28-30页
        2.3.2 温度、湿度的选择第30页
    2.4 结果与讨论第30-43页
        2.4.1 单质样品的临界相对湿度第30-31页
        2.4.2 复混肥配方对混合物料的临界相对湿度的影响第31-36页
        2.4.3 温度对混合物料的临界相对湿度的影响第36-40页
        2.4.4 矿物类添加剂对混合物料的临界相对湿度的影响第40-43页
    2.5 本章小结第43-44页
3 复混肥生产过程中缩二脲的生成反应研究第44-65页
    3.1 液相反应第44-46页
        3.1.1 液相反应中的"笼效应"第44-46页
        3.1.2 液相反应中溶剂作用第46页
    3.2 液相分子反应第46-50页
        3.2.1 液相分子反应的过程第46-47页
        3.2.2 液相分子反应过程的动力学分析第47-48页
        3.2.3 液相分子反应的物理模型第48-50页
    3.3 复混肥生产过程中缩二脲生成的实验研究第50-59页
        3.3.1 主要实验药品和实验仪器第50页
        3.3.2 实验方法第50-51页
        3.3.3 实验条件的选择第51-54页
            3.3.3.1 复混肥的配料第51-52页
            3.3.3.2 复混肥配方中的氮磷钾配比计算第52-53页
            3.3.3.3 反应温度第53页
            3.3.3.4 反应时间第53页
            3.3.3.5 混合物料中的水份含量第53-54页
        3.3.4 结果与分析第54-59页
            3.3.4.1 尿液浓度和加热温度对缩二脲生成率的影响第54-55页
            3.3.4.2 加热时间对缩二脲生成率的影响第55-56页
            3.3.4.3 物料中水分含量对缩二脲生成率的影响第56-57页
            3.3.4.4 单因素显著性实验研究第57-59页
    3.4 缩二脲生成反应的动力学分析第59-64页
        3.4.1 曲线拟合第59-62页
        3.4.2 反应活化能第62-64页
    3.5 本章小结第64-65页
4 结论与建议第65-68页
    4.1 结论第65-67页
    4.2 不足与建议第67-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间的研究成果及发表的学术论文第73-74页
附录第74-78页
致谢第78页

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