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酸解转炉钢渣制备多元掺杂MxMg1–xFe2O4(M=Mn,Ca)和Mg-Fe类水滑石

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

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