摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 转炉钢渣综合利用的研究现状和发展方向 | 第13-17页 |
1.2.1 大宗量利用 | 第13-16页 |
1.2.2 高附加值利用 | 第16-17页 |
1.3 尖晶石型铁氧体MgFe_2O_4和Mg-Fe型类水滑石 | 第17-22页 |
1.3.1 尖晶石型铁氧体MgFe_2O_4 | 第17-20页 |
1.3.2 Mg-Fe型类水滑石 | 第20-22页 |
1.4 课题的目的及意义 | 第22-24页 |
1.4.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.4.2 研究意义 | 第23-24页 |
第二章 课题主要研究内容、原理和方法 | 第24-30页 |
2.1 实验原理 | 第24-27页 |
2.2 研究内容 | 第27-28页 |
2.3 实验所用仪器及试剂 | 第28-30页 |
2.3.1. 试验过程中所用试剂 | 第28页 |
2.3.2 试验中所用主要设备 | 第28-29页 |
2.3.3 产品表征方法 | 第29-30页 |
第三章 钢渣制备多元掺杂M_xMg_(1-x)Fe_2O_4尖晶石 | 第30-44页 |
引言 | 第30页 |
3.1 转炉钢渣成分分析 | 第30-31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 共沉淀前驱体XRF分析 | 第33页 |
3.3.2 前驱体热分析(TG-DTA) | 第33-34页 |
3.3.3 焙烧产物XRD分析 | 第34-38页 |
3.3.4 FT-IR分析 | 第38-39页 |
3.3.5 SEM测试 | 第39-40页 |
3.3.6 多元掺杂M_xMg_(1-x)Fe_2O_4的VSM分析 | 第40-41页 |
3.3.7 多元掺杂M_xMg_(1-x)Fe_2O_4的比表面积测试 | 第41-42页 |
3.3.8 不同焙烧温度所得产物的粒度分布 | 第42-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
第四章 多元掺杂尖晶石催化降解铬蓝K研究 | 第44-54页 |
引言 | 第44-45页 |
4.1 催化降解实验 | 第45-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-53页 |
4.2.1 前驱体焙烧温度对催化降解酸性铬蓝K的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 M_xMg_(1-x)Fe_2O_4的添加量对催化降解酸性铬蓝K的影响 | 第47-48页 |
4.2.3 溶液温度对催化降解酸性铬蓝K的影响 | 第48-49页 |
4.2.4 脱色时间对催化降解酸性铬蓝K的影响 | 第49-50页 |
4.2.5 氧化剂H_2O_2加入量对催化降解酸性铬蓝K的影响 | 第50-51页 |
4.2.6 尖晶石催化降解循环利用 | 第51-52页 |
4.2.7 M_xMg_(1-x)Fe_2O_4催化降解铬蓝K原理分析 | 第52-53页 |
4.3 结论 | 第53-54页 |
第五章 钢渣制备Mg-Fe类水滑石探索性研究 | 第54-65页 |
5.1 钢渣制备类水滑石 | 第54-55页 |
5.2 酸解液不同Mg加入量的共沉淀产物XRF分析 | 第55-56页 |
5.3 酸解液加入不同量Mg共沉淀产物的IR分析 | 第56页 |
5.4 不同条件下Mg-Fe类水滑石XRD分析 | 第56-59页 |
5.4.1 不同合成pH条件下Mg-Fe类水滑石XRD分析 | 第56-58页 |
5.4.2 不同合成温度下Mg-Fe类水滑石XRD分析 | 第58-59页 |
5.4.3 不同反应时间的Mg-Fe类水滑石XRD分析 | 第59页 |
5.5 不同条件下类水滑石IR分析 | 第59-62页 |
5.5.1 不同反应pH下Mg-Fe类水滑石IR分析 | 第59-60页 |
5.5.2 不同反应温度下Mg-Fe类水滑石IR分析 | 第60-61页 |
5.5.3 不同反应时间下Mg-Fe类水滑石IR分析 | 第61-62页 |
5.6 Mg-Fe类水滑石BET测试 | 第62-63页 |
5.7 Mg-Fe类水滑石吸附铬蓝K实验 | 第63页 |
5.8 Mg-Fe类水滑石TG-DSC分析 | 第63-64页 |
5.9 小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
在学研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |