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HRP引发淀粉接枝共聚物水煤浆分散剂的合成及其性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第8-13页
1 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 水煤浆概况第14-17页
        1.2.1 国外水煤浆技术的发展现状第14-15页
        1.2.2 国内水煤浆的发展现状第15页
        1.2.3 水煤浆成浆性的影响因素第15-17页
    1.3 水煤浆分散剂第17-19页
        1.3.1 国内外研究动态第17页
        1.3.2 水煤浆分散剂的分类第17-18页
        1.3.3 水煤浆分散剂的作用机理第18-19页
    1.4 淀粉接枝共聚物第19-20页
        1.4.1 淀粉的分子结构及特点第19页
        1.4.2 淀粉接枝共聚物的引发方式第19-20页
    1.5 辣根过氧化物酶第20-21页
    1.6 本文的研究内容、目的和意义第21-23页
        1.6.1 本文的研究内容第21页
        1.6.2 本文的研究目的和意义第21-22页
        1.6.3 本文的创新点第22-23页
2 实验部分第23-31页
    2.1 实验所需药品和仪器第23-24页
        2.1.1 主要原料和试剂第23页
        2.1.2 主要仪器第23-24页
    2.2 分散剂分子的结构表征第24-26页
        2.2.1 固含量测定第24页
        2.2.2 单体转化率测定第24-25页
        2.2.3 接枝率和接枝效率测定第25页
        2.2.4 红外光谱分析第25页
        2.2.5 核磁共振氢谱测定第25页
        2.2.6 相对分子量测定第25页
        2.2.7 热性能分析第25页
        2.2.8 表面张力测试第25页
        2.2.9 产物的表面形貌分析第25-26页
        2.2.10 结晶度分析第26页
    2.3 水煤浆的制备及性能测试第26-29页
        2.3.1 煤质分析第26页
        2.3.2 水煤浆的制备第26-27页
        2.3.3 水煤浆的浓度计算第27页
        2.3.4 水煤浆表观粘度测试第27页
        2.3.5 水煤浆的流动性测试第27页
        2.3.6 水煤浆的稳定性分析第27-29页
        2.3.7 原煤粉和吸附分散剂后的煤粉的扫描电镜分析第29页
    2.4 煤/水界面性能测试第29-31页
        2.4.1 Zeta电位测试第29页
        2.4.2 接触角测试第29页
        2.4.3 分散剂的吸附量测试第29-30页
        2.4.4 分散剂在煤表面的吸附膜厚度测试第30页
        2.4.5 水煤浆的流变性能测试第30-31页
3 SHA和SHN的制备及性能测试第31-48页
    3.1 引言第31页
    3.2 SHA和SHN的合成第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-37页
        3.3.1 分散剂合成工艺的优化第32-33页
        3.3.2 分散剂的物化性能第33页
        3.3.3 分散剂的红外测试表征第33-34页
        3.3.4 分散剂的核磁表征第34-35页
        3.3.5 分散剂的相对分子量分析第35页
        3.3.6 热性能分析第35页
        3.3.7 分散剂溶液的表面张力测试第35-36页
        3.3.8 产物的表面形貌分析第36页
        3.3.9 产物的结晶度分析第36-37页
    3.4 分散剂对水煤浆成浆性和稳定性的影响第37-42页
        3.4.1 分散剂的用量对水煤浆表观粘度的影响第37-38页
        3.4.2 水煤浆浓度对表观粘度的影响第38页
        3.4.3 分散剂对水煤浆稳定性的影响第38-42页
        3.4.4 原煤和制浆煤的扫描电镜分析第42页
        3.4.5 分散剂对新疆煤成浆性的影响第42页
    3.5 分散剂与煤的作用机理研究第42-47页
        3.5.1 水煤浆的Zeta电位分析第42-43页
        3.5.2 接触角分析第43页
        3.5.3 分散剂对吸附量的影响第43-44页
        3.5.4 分散剂对吸附膜厚度的影响第44-45页
        3.5.5 分散剂对水煤浆流变性能的影响第45-47页
    3.6 小结第47-48页
4 溶液处理对分散剂分散性能的影响第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验方案第48页
    4.3 结果与讨论第48-57页
        4.3.1 不同处理温度对分散剂分散性能的影响第48-49页
        4.3.2 不同处理液浓度对分散剂分散性能的影响第49-50页
        4.3.3 pH对分散剂分散性能的影响第50-51页
        4.3.4 不同处理液对Zeta电位的影响第51-52页
        4.3.5 不同处理液对分散剂吸附量的影响第52-53页
        4.3.6 不同处理液对吸附膜厚度的影响第53-54页
        4.3.7 不同处理液对水煤浆流变性能的影响第54-55页
        4.3.8 稳定性分析仪对稳定性的测定第55-56页
        4.3.9 不同处理液对成浆性的影响第56-57页
    4.4 小结第57-58页
5 淀粉接枝共聚分散剂对新疆煤成浆性的影响第58-67页
    5.1 引言第58页
    5.2 结果与讨论第58-66页
        5.2.1 SHA和NSF对成浆性的影响第58-59页
        5.2.2 分散剂的质量配比对成浆性的影响第59页
        5.2.3 复配分散剂用量对成浆性的影响第59-60页
        5.2.4 最大成浆浓度测定第60页
        5.2.5 溶液处理对新疆煤成浆性的影响第60-61页
        5.2.6 不同处理方式对新疆煤吸附膜厚度的影响第61-62页
        5.2.7 不同处理方式对新疆煤流变性能的影响第62-63页
        5.2.8 不同处理方式对新疆煤稳定性的影响第63-65页
        5.2.9 不同处理方式的成浆性对比第65-66页
    5.3 小结第66-67页
6 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-78页

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