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氨基磺酸系陶瓷分散剂的制备及性能与作用机理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
主要符号表第10-16页
第一章 绪论第16-30页
   ·建筑陶瓷行业现状及存在问题第16-17页
   ·陶瓷分散剂应用及研究概况第17-27页
     ·陶瓷分散剂的分类及应用第17-21页
       ·无机分散剂第18页
       ·有机小分子分散剂第18-19页
       ·高分子分散剂第19-20页
       ·分散剂的复合使用第20-21页
     ·陶瓷分散剂的分散稳定作用机理第21-24页
       ·静电稳定机制第21-22页
       ·空间位阻稳定机制第22-23页
       ·静电位阻稳定机制第23页
       ·不同种类陶瓷分散剂的作用机理第23-24页
     ·陶瓷分散剂性能影响因素第24-26页
       ·pH 值的影响第24-25页
       ·分散剂用量的影响第25页
       ·分散剂结构及分子量的影响第25-26页
     ·分散剂的辅助作用第26-27页
   ·氨基磺酸系分散剂的应用研究进展第27-28页
     ·氨基磺酸系分散剂应用概述第27页
     ·氨基磺酸系分散剂的存在问题及发展方向第27-28页
   ·论文研究背景、意义与主要内容第28-30页
     ·研究背景和意义第28-29页
     ·主要研究内容第29页
     ·本文创新点第29-30页
第二章 实验技术与测试方法第30-38页
   ·实验原料与试剂第30-31页
     ·陶瓷原料第30页
     ·实验试剂第30-31页
   ·实验仪器与反应装置第31-32页
     ·实验仪器第31-32页
     ·反应装置第32页
   ·陶瓷浆体的制备及性能测试第32-35页
     ·陶瓷原料的处理第32页
     ·陶瓷原料比表面积和孔隙率测试第32页
     ·陶瓷原料的扫描电子显微镜(SEM)测试第32-33页
     ·陶瓷浆料的制备第33页
     ·陶瓷粒径分布测试第33-34页
     ·浆料的流出时间和厚化度测试第34页
     ·浆料的表观粘度及流变性能测试第34页
     ·浆料的分散稳定性测试第34-35页
   ·ASP的合成及处理第35-36页
     ·ASP的合成方法第35页
     ·ASP的超滤分级第35页
     ·ASP特性粘度测试第35-36页
   ·分散剂在陶瓷-水界面性能测试第36-38页
     ·陶瓷颗粒表面吸附量测定第36页
     ·陶瓷颗粒表面Zeta电位测定第36-38页
第三章 氨基磺酸系分散剂ASP的合成工艺优化第38-64页
   ·分散剂的筛选第38-42页
     ·分散剂单掺性能第38-39页
     ·分散剂复配研究第39-42页
   ·ASP的合成工艺研究第42-48页
     ·引言第42页
     ·原料用量对ASP性能的影响第42-44页
       ·对氨基苯磺酸钠用量对ASP性能的影响第42-43页
       ·甲醛用量对ASP性能的影响第43-44页
     ·反应体系浓度对ASP性能的影响第44-45页
     ·反应体系pH值对ASP性能的影响第45-46页
     ·缩合温度对ASP性能的影响第46-47页
     ·缩合时间对ASP性能的影响第47-48页
     ·小结第48页
   ·ASPS的应用性能综合研究第48-57页
     ·ASPS的分散稳定性能第48-53页
       ·掺ASPS陶瓷浆体的分散性能第48-50页
       ·掺ASPS陶瓷浆体的稳定性能第50-52页
       ·掺ASPS的陶瓷浆体性能随放置时间的变化第52-53页
     ·ASPS的助磨性能第53-55页
     ·制浆用水对掺ASPS浆料性能的影响第55-57页
       ·制浆用水pH值的影响第55-56页
       ·制浆用水硬度的影响第56-57页
   ·ASP的生产研究第57-60页
     ·ASP中试产品性能第57-58页
     ·干燥条件对ASP性能的影响第58-60页
       ·喷雾干燥对ASP性能的影响第58-59页
       ·干燥条件的影响第59-60页
     ·ASP的吸潮性第60页
   ·分子量对ASP应用性能的影响第60-63页
     ·ASP的超滤分级第60页
     ·不同分子量ASP的应用性能第60-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 陶瓷分散剂的分散作用机理第64-79页
   ·引言第64-65页
   ·陶瓷原料的物性表征第65-68页
     ·比表面积和孔径分布第65页
     ·黑泥粒径分布第65页
     ·SEM分析第65-66页
     ·黑泥Zeta电位测定第66-68页
   ·分散剂在黑泥/水界面的吸附性能第68-77页
     ·不同种类分散剂的吸附性能第68-71页
       ·在黑泥/水界面的吸附等温线第68-69页
       ·对黑泥颗粒Zeta电位的影响第69-71页
     ·不同相对分子质量级分ASP的吸附性能第71-73页
       ·在黑泥/水界面的吸附等温线第71-72页
       ·对黑泥颗粒Zeta电位的影响第72-73页
     ·ASP在黑泥/水界面的吸附热力学第73-74页
     ·ASP在黑泥/水界面的吸附作用力初步研究第74-77页
       ·脲对ASP在黑泥/水界面吸附等温线的影响第74-75页
       ·NaCl对ASP在黑泥/水界面吸附等温线的影响第75-76页
       ·柠檬酸钠对ASP在黑泥/水界面吸附等温线的影响第76-77页
   ·本章小结第77-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-87页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第87-88页
致谢第88-89页
附件第89页

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