水氯镁石制备活性氧化镁和氯氧镁水泥研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·六水氯化镁的来源和用途 | 第10页 |
| ·镁盐生产概况 | 第10-11页 |
| ·氧化镁的性质和用途 | 第11-12页 |
| ·氯化氢气体吸收 | 第12-13页 |
| ·氧化镁晶须的性质和用途 | 第13页 |
| ·氯氧镁水泥的性质和用途 | 第13-14页 |
| ·本文研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-28页 |
| ·六水氯化镁的热分解机理 | 第16-17页 |
| ·活性氧化镁的制备 | 第17-20页 |
| ·固体矿法 | 第17-19页 |
| ·卤水直接热解法 | 第19页 |
| ·沉淀法 | 第19-20页 |
| ·氯化氢气体的吸收 | 第20-23页 |
| ·水吸收法 | 第20-22页 |
| ·氯化氢尾气的综合利用 | 第22-23页 |
| ·氧化镁晶须的制备 | 第23-24页 |
| ·高温溶剂法 | 第23页 |
| ·碱式硫酸镁或碱式氯化镁法 | 第23-24页 |
| ·氯氧镁水泥的制备 | 第24-26页 |
| ·氯氧镁水泥原料介绍 | 第24-25页 |
| ·氯氧镁水泥的制备 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 活性氧化镁的制备和氯化氢的吸收 | 第28-49页 |
| ·实验 | 第28-29页 |
| ·不同煅烧条件下的产物 | 第29-30页 |
| ·煅烧条件对氧化镁活性影响 | 第30-31页 |
| ·微观结构与氧化镁活性的关系 | 第31-34页 |
| ·晶粒尺寸和氧化镁的活性关系 | 第31-32页 |
| ·结晶度和氧化镁活性的关系 | 第32-33页 |
| ·晶体结构和氧化镁活性的关系 | 第33-34页 |
| ·扫描电镜分析 | 第34页 |
| ·氯化氢吸收 | 第34-44页 |
| ·氯化氢吸收塔设计 | 第34-38页 |
| ·实验工艺流程 | 第38-39页 |
| ·实验操作步骤 | 第39页 |
| ·进气温度对氯化氢吸收效率的影响 | 第39-40页 |
| ·吸收液的浓度对吸收效率的影响 | 第40-41页 |
| ·吸收液的温度对吸收效率的影响 | 第41-42页 |
| ·循环液流量对吸收效率的影响 | 第42-43页 |
| ·吸收液体积对浓度的影响 | 第43-44页 |
| ·水氯镁石热解理论能耗的计算 | 第44-48页 |
| ·物料计算 | 第44页 |
| ·理论能耗的计算 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 高温熔剂法制备氧化镁晶须 | 第49-53页 |
| ·实验 | 第49页 |
| ·实验与分析设备 | 第49页 |
| ·产物的精制 | 第49页 |
| ·分析方法 | 第49页 |
| ·实验结果分析 | 第49-52页 |
| ·生产机理的初步探索 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 水氯镁石制备氯氧镁水泥研究 | 第53-69页 |
| ·实验 | 第53-54页 |
| ·不同煅烧条件下的产物分析 | 第54-56页 |
| ·氯氧镁水泥的硬化过程 | 第56-57页 |
| ·不同因素对氯氧镁水泥强度的影响 | 第57-64页 |
| ·摩尔比对氯氧镁水泥强度的影响 | 第57-59页 |
| ·氧化镁活性对氯氧镁水泥强度的影响 | 第59-60页 |
| ·粉煤灰掺入量对强度的影响 | 第60-62页 |
| ·氧化镁晶须掺入量对强度的影响 | 第62-63页 |
| ·搅拌温度对强度的影响 | 第63-64页 |
| ·氯氧镁水泥的水化过程 | 第64-66页 |
| ·氯氧镁水泥的水化机理 | 第64-65页 |
| ·粉煤掺入量对耐水性的影响 | 第65-66页 |
| ·氯氧镁水泥热分解过程的研究 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 结论和建议 | 第69-71页 |
| ·结论 | 第69-70页 |
| ·建议 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 论文发表和科研项目参与情况 | 第76页 |