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阴离子型高分子乳液絮凝剂的制备及其性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 概述第10页
    1.2 氧化铝生产概述第10-11页
        1.2.1 我国铝土矿资源概述第10-11页
        1.2.2 氧化铝生产方法第11页
        1.2.3 赤泥第11页
    1.3 絮凝剂的研究进展第11-13页
        1.3.1 絮凝剂的定义第11页
        1.3.2 絮凝剂的分类第11-13页
            1.3.2.1 天然高分子絮凝剂第12页
            1.3.2.2 合成高分子絮凝剂第12-13页
    1.4 赤泥沉降用阴离子型高分子絮凝剂第13-16页
        1.4.1 阴离子型聚丙烯酰胺絮凝剂第14页
        1.4.2 聚丙烯酸及其盐类絮凝剂第14-15页
        1.4.3 氧肟酸类絮凝剂第15-16页
        1.4.4 其他类型的阴离子型絮凝剂第16页
    1.5 赤泥沉降絮凝剂的作用机理第16-19页
        1.5.1 吸附架桥作用第17页
        1.5.2 压缩双电层作用第17-18页
        1.5.3 吸附电中和作用第18页
        1.5.4 网捕和卷扫作用第18页
        1.5.5 高分子絮凝剂与赤泥间的作用第18-19页
    1.6 阴离子型高分子絮凝剂的合成方法第19-22页
        1.6.1 本体聚合法第19-20页
        1.6.2 水溶液聚合法第20页
        1.6.3 反相悬浮聚合法第20-21页
        1.6.4 反相乳液聚合第21-22页
        1.6.5 反相微乳液聚合第22页
    1.7 阴离子型高分子絮凝剂的反相乳液聚合第22-27页
        1.7.1 反相乳液聚合的研究进展第22-23页
        1.7.2 反相乳液聚合的特点第23页
        1.7.3 反相乳液聚合的机理第23-24页
            1.7.3.1 胶束成核机理第23-24页
            1.7.3.2 液滴成核机理第24页
            1.7.3.3 胶束成核与液滴成核共存机理第24页
        1.7.4 反相乳液聚合体系的组成第24-27页
            1.7.4.1 反相乳液聚合体系的连续相第24-25页
            1.7.4.2 反相乳液聚合体系的乳化剂第25页
            1.7.4.3 反相乳液聚合体系的引发剂第25-27页
    1.8 本课题研究的意义及内容第27-28页
        1.8.1 本课题研究的意义第27页
        1.8.2 本课题研究的主要内容第27-28页
    1.9 参考文献第28-33页
第二章 丙烯酸钠/丙烯酰胺共聚型乳液絮凝剂的制备及其性能研究第33-51页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 主要原料及试剂第34-35页
        2.2.2 仪器设备第35-36页
        2.2.3 实验装置图第36页
        2.2.4 实验步骤第36-37页
        2.2.5 表征方法第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-48页
        2.3.1 乳液体系中连续相的选择第39页
        2.3.2 乳化剂种类的选择第39-40页
        2.3.3 乳液亲水亲油平衡值(HLB)的选择第40-41页
        2.3.4 乳化剂用量的选择第41-42页
        2.3.5 引发剂类型的选择第42-43页
        2.3.6 引发剂用量的选择第43-45页
            2.3.6.1 引发剂用量对丙烯酸钠/丙烯酰胺反相乳液聚合产物的影响第43-44页
            2.3.6.2 引发剂用量对乳液絮凝剂赤泥沉降性能的影响第44-45页
        2.3.7 正交试验分析第45-46页
        2.3.8 丙烯酸钠/丙烯酰胺反相乳液共聚反应的优化工艺条件第46-47页
        2.3.9 丙烯酸钠/丙烯酰胺反相乳液共聚产物的FT-IR图谱第47-48页
        2.3.10 丙烯酸钠/丙烯酰胺共聚型乳液絮凝剂的SEM图第48页
    2.4 小结第48页
    2.5 参考文献第48-51页
第三章 聚丙烯酸铵乳液絮凝剂的制备及其性能研究第51-71页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-54页
        3.2.1 主要原料及试剂第51-53页
        3.2.2 仪器设备第53页
        3.2.3 实验步骤第53-54页
        3.2.4 表征方法第54页
    3.3 结果与讨论第54-68页
        3.3.1 聚丙烯酸铵乳液体系中连续相的选择第54-55页
        3.3.2 聚丙烯酸铵乳液体系中乳化剂HLB值的选择第55-56页
        3.3.3 聚丙烯酸铵乳液体系中乳化剂用量的选择第56页
        3.3.4 聚丙烯酸铵乳液絮凝剂单体质量浓度的选择第56-58页
        3.3.5 聚丙烯酸铵乳液絮凝剂油水质量比的选择第58-60页
            3.3.5.1 油水质量比对丙烯酸铵反相乳液聚合产物的影响第58-59页
            3.3.5.2 油水质量比对赤泥沉降性能的影响第59-60页
        3.3.6 引发剂种类的选择第60-62页
            3.3.6.1 引发剂种类对聚合反应的影响第60-61页
            3.3.6.2 引发剂种类对乳液絮凝剂赤泥沉降性能的影响第61-62页
        3.3.7 引发剂用量的选择第62-64页
            3.3.7.1 引发剂用量对聚合反应及分子量的影响第62-63页
            3.3.7.2 引发剂用量对赤泥沉降性能的影响第63-64页
        3.3.8 聚丙烯酸铵反相乳液聚合反应的优化工艺条件第64-65页
        3.3.9 丙烯酸铵反相乳液聚合产物的FT-IR图谱第65-66页
        3.3.10 聚丙烯酸铵乳液絮凝剂的SEM图第66-67页
        3.3.11 聚丙烯酸铵乳液絮凝剂的TEM图第67-68页
        3.3.12 聚丙烯酸铵乳液絮凝剂的DLS图第68页
    3.4 小结第68-69页
    3.5 参考文献第69-71页
第四章 丙烯酸铵/丙烯酰胺共聚型乳液絮凝剂的制备及其性能研究第71-91页
    4.1 引言第71页
    4.2 实验部分第71-74页
        4.2.1 主要原料及试剂第71-72页
        4.2.2 仪器设备第72-73页
        4.2.3 实验步骤第73页
        4.2.4 表征方法第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-88页
        4.3.1 共聚单体配比的影响第74-77页
            4.3.1.1 共聚单体配比对共聚产物物化性质的影响第74-75页
            4.3.1.2 共聚单体配比对乳液赤泥沉降性能的影响第75-77页
            4.3.1.3 共聚单体配比不同时产物的FT-IR图谱第77页
        4.3.2 单体质量浓度的影响第77-80页
            4.3.2.1 单体质量浓度对共聚产物物化性质的影响第77-78页
            4.3.2.2 单体质量浓度对共聚型乳液絮凝剂赤泥沉降性能的影响第78-80页
        4.3.3 油水质量比的影响第80-83页
            4.3.3.1 油水质量比对共聚产物物化性质的影响第80-81页
            4.3.3.2 油水质量比对共聚型乳液絮凝剂赤泥沉降性能的影响第81-83页
        4.3.4 引发剂用量的影响第83-85页
            4.3.4.1 引发剂用量对共聚产物物化性质的影响第83-84页
            4.3.4.2 引发剂用量对共聚型乳液絮凝剂赤泥沉降性能的影响第84-85页
        4.3.5 丙烯酸铵/丙烯酰胺反相乳液共聚反应的优化工艺条件第85-86页
        4.3.6 丙烯酸铵/丙烯酰胺反相乳液共聚产物的FT-IR图谱第86页
        4.3.7 丙烯酸铵/丙烯酰胺共聚型乳液絮凝剂的SEM图第86-87页
        4.3.8 不同阴离子型乳液絮凝剂的比较第87-88页
    4.4 小结第88页
    4.5 参考文献第88-91页
第五章 结论第91-92页
致谢第92-93页
攻读学位期间的发明专利第93页
发表或即将发表的文章第93-94页

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