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含羧基结晶助剂对过饱和铝酸钠溶液种分过程的影响及机理研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 文献综述第12-27页
   ·前言第12页
   ·结晶助剂强化铝酸钠溶液种分过程国内外研究现状第12-14页
     ·强化分解型结晶助剂第12-13页
     ·强化附聚型结晶助剂第13-14页
   ·结晶助剂强化机理研究的困难性第14-19页
     ·铝酸钠溶液结构的复杂性第14-16页
     ·铝酸根离子相互转化的复杂性第16-17页
     ·铝酸钠溶液分解过程的复杂性第17-18页
     ·结晶助剂分子结构的复杂性第18-19页
   ·结晶助剂强化机理研究方法第19-22页
     ·量子化学计算第19-20页
     ·分子拆分法第20-21页
     ·定量结构-性质关系"QSPR"第21-22页
   ·铝酸钠溶液种分过程其它强化方法研究现状第22-26页
     ·活性晶种强化分解法第22-23页
     ·物理外场强化分解法第23-25页
     ·改变工艺参数强化附聚法第25-26页
   ·课题的提出第26-27页
第二章 丙氨酸对铝酸钠溶液种分过程的影响及机理研究第27-50页
   ·前言第27页
   ·实验部分第27-30页
     ·主要实验仪器设备第27-28页
     ·实验装置示意图第28页
     ·实验过程流程图第28-29页
     ·过饱和铝酸钠溶液的制备第29页
     ·晶种的制备第29页
     ·实验试剂第29页
     ·实验条件第29页
     ·成分分析标准第29页
     ·分析与表征方法第29-30页
   ·α-丙氨酸对铝酸钠溶液种分分解的影响第30页
   ·α-丙氨酸在铝酸钠溶液种分过程中作用机理分析第30-38页
     ·α-丙氨酸、丙酸及乙胺间的拆分关系第30-31页
     ·丙酸、乙胺及其1:1混合物对分解率的影响第31-32页
     ·不同晶种系数时α-丙氨酸,丙酸、乙胺及其1:1混合物对分解率的影响第32-34页
     ·α -丙氨酸存在时铝酸根离子FT-IR半定量分析第34-38页
       ·硝酸钠存在时铝酸钠溶液FT-IR分析第34页
       ·铝酸根离子FT-IR半定量分析第34-36页
       ·铝酸钠溶液~(27)Al-NMR分析第36-38页
   ·α-丙氨酸对氢氧化铝典型形貌及粒度分布的影响第38-39页
   ·β-丙氨酸对分解率的影响第39-40页
   ·β-丙氨酸对氢氧化铝典型形貌的影响第40-42页
   ·β-丙氨酸对产品氢氧化铝粒度分布的影响第42-43页
   ·α-丙氨酸与氢氧化铝(001)及(100)面作用机理的量子化学计算第43-48页
     ·计算方法第43页
     ·计算优化条件第43页
     ·计算模型第43-45页
     ·α-丙氨酸根与氢氧化铝(001)及(100)面作用前后总能量分析第45-46页
     ·α-丙氨酸根与氢氧化铝(001)及(100)面作用前后电荷数变化分析第46-47页
     ·α -丙氨酸根作用于氢氧化铝(001)及(100)面前后总态密度分析第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第三章 Na_4EDTA和EDTA对铝酸钠溶液种分过程的影响及机理研究第50-66页
   ·前言第50页
   ·实验部分第50-52页
     ·相关溶液的制备第50-51页
     ·实验中主要仪器设备第51页
     ·实验装置示意图第51页
     ·实验过程流程图第51页
     ·晶种的制备第51页
     ·实验试剂第51页
     ·实验条件第51-52页
     ·成分分析标准第52页
     ·分析与表征方法第52页
   ·Na_4EDTA和EDTA对分解率的影响第52-53页
   ·Na_4EDTA和EDTA强化铝酸钠溶液种分分解机理第53-63页
     ·Na_4EDTA和EDTA分子结构的拆分第53-54页
     ·Na~+和EDTA阴离子促进作用第54页
     ·H~+的促进机理第54-56页
     ·铝酸钠溶液~(27)Al-NMR谱分析第56-57页
     ·铝酸钠溶液FT-IR光谱分析第57-60页
     ·铝酸钠溶液Raman光谱分析第60-63页
   ·Na_4EDTA和EDTA对氢氧化铝粒度分布的影响第63页
   ·Na_4EDTA和EDTA对氢氧化铝形貌的影响第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 单羧基芳香族羧酸对铝酸钠溶液种分过程的影响及机理研究第66-92页
   ·前言第66页
   ·实验部分第66-68页
     ·主要实验仪器第66-67页
     ·实验装置示意图第67页
     ·实验过程流程图第67页
     ·过饱和铝酸钠溶液的制备第67页
     ·晶种的制备第67页
     ·主要实验试剂第67页
     ·实验条件第67页
     ·成分分析标准第67-68页
     ·分析与表征方法第68页
   ·量子化学计算方法第68页
   ·芳香族羧酸对分解率的影响第68-70页
   ·芳香族羧酸对氢氧化铝粒度分布的影响第70-71页
   ·芳香族羧酸对氢氧化铝典型形貌的影响第71-72页
   ·芳香族羧酸存在下分解率降低机理分析第72-73页
   ·氢氧化铝附聚抑制机理分析第73-74页
   ·氢氧化铝典型形貌形成机理分析第74-75页
   ·芳香族羧酸与氢氧化铝(001)面和(100)面作用机理的量子化学计算第75-83页
     ·计算方法第75页
     ·优化条件第75页
     ·计算模型第75-77页
     ·芳香族羧酸与氢氧化铝(001)及(100)面作用前后总能量分析第77-78页
     ·芳香族羧酸根与氢氧化铝(001)及(100)面作用前后电荷数变化分析第78-80页
     ·芳香族羧酸根作用于氢氧化铝(001)及(100)面前后总态密度分析第80-83页
   ·氢氧化铝粒度分布演变过程分析第83-91页
     ·附聚的判定第83-84页
     ·添加对甲基苯甲酸后氢氧化铝粒度分布演变过程分析第84-86页
     ·添加邻甲基苯甲酸后氢氧化铝粒度分布演变过程分析第86-87页
     ·添加间甲基苯甲酸时氢氧化铝粒度分布演变过程分析第87-89页
     ·添加苯甲酸时氢氧化铝粒度分布演变过程分析第89-91页
   ·本章小结第91-92页
第五章 L型氨基酸对氢氧化铝附聚影响的QSPR模型构建初探第92-117页
   ·前言第92-93页
   ·QSPR模型构建相关概念及基本原理第93-99页
     ·相关概念第93-95页
     ·基本原理第95-99页
   ·实验与数据采集第99-102页
     ·主要实验仪器第99页
     ·实验装置示意图第99页
     ·实验过程实验流程图第99页
     ·过饱和铝酸钠溶液的制备第99页
     ·晶种的制备第99-100页
     ·实验试剂第100页
     ·实验条件第100-101页
     ·成分分析标准第101页
     ·实验数据采集第101-102页
   ·模型构建步骤第102页
   ·氨基酸分子结构的优化第102-105页
   ·描述符的选取第105-108页
     ·直接选取第105页
     ·频率选取第105-108页
   ·变量组的筛选第108-110页
     ·模型Ⅰ和模型Ⅱ预测能力及拟合效果检验并对比第108页
     ·模型Ⅰ和模型Ⅱ线性关系显著性检验并对比第108-109页
     ·模型Ⅱ的两个主成分组合系数第109-110页
     ·模型Ⅱ中单个样本拟合值与实验值对比第110页
   ·变量的相关性诊断第110-111页
   ·剔除变量Mor07u后模型的构建第111-113页
     ·模型Ⅲ和模型Ⅳ预测能力检验并对比第111页
     ·模型Ⅲ和模型Ⅳ线性关系显著性及拟合效果检验并对比第111-112页
     ·模型Ⅳ的两个主成分组合系数第112页
     ·模型Ⅳ单个样本拟合值与实验值对比第112-113页
   ·剔除变量Mor07e后模型的构建第113-115页
     ·模型Ⅴ和模型Ⅵ预测能力检验并对比第113-114页
     ·模型Ⅴ和模型Ⅵ线性关系显著性及拟合效果检验并对比第114页
     ·模型Ⅵ的两个主成分组合系数第114-115页
     ·单个样本拟合值与实验值对比第115页
   ·模型Ⅱ、模型Ⅳ及模型Ⅵ预测能力、拟合效果及线性关系显著性对比第115-116页
   ·本章小结第116-117页
第六章 结论第117-120页
参考文献第120-132页
致谢第132-133页
攻读学位期间主要的研究成果第133页

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