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造纸白水回用过程中DCS聚集历程与机理

致谢第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 DCS的来源、危害及潜在应用价值第10-12页
        1.1.1 DCS的来源第10-11页
        1.1.2 DCS对湿部系统及成纸质量的影响第11-12页
        1.1.3 DCS的潜在应用价值第12页
    1.2 DCS的失稳与聚集第12-17页
        1.2.1 胶体体系的稳定机理第12-14页
            1.2.1.1 DLVO理论第13-14页
            1.2.1.2 高聚物稳定胶体体系的理论第14页
        1.2.2 DCS稳定性的影响因素第14-17页
            1.2.2.1 无机电解质第14-15页
            1.2.2.2 pH值第15-16页
            1.2.2.3 溶解物质(DS)第16页
            1.2.2.4 DCS的浓度及组分间的相互作用第16页
            1.2.2.5 阳离子聚合物第16-17页
            1.2.2.6 其他因素第17页
    1.3 DCS的分离检测及聚集稳定性的研究方法第17-20页
        1.3.1 DCS的分离及检测技术第17-18页
        1.3.2 DCS聚集稳定性的研究方法第18-20页
    1.4 DCS的化学控制技术第20-22页
        1.4.1 常用的DCS化学控制方法第20页
        1.4.2 固着剂的类别及作用效果第20-21页
        1.4.3 固着剂控制DCS的作用机理第21-22页
        1.4.4 影响固着剂作用效果的因素第22页
    1.5 论文的研究目的、意义及主要研究内容第22-24页
        1.5.1 研究的目的和意义第22-23页
        1.5.2 研究的主要内容第23-24页
第二章 造纸白水中DCS的分离表征及稳定性初探第24-36页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验原料、仪器及实验方法第24-27页
        2.2.1 实验原料第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
        2.2.3 实验方法第25-27页
            2.2.3.1 白水中DCS、DS及CS的分离第25-26页
            2.2.3.2 白水中固形物含量、灰分及金属离子含量测定第26页
            2.2.3.3 阳离子需求量测定第26页
            2.2.3.4 Py-GC-MS分析第26页
            2.2.3.5 DCS的显微镜观察第26页
            2.2.3.6 DCS稳定性实验第26-27页
            2.2.3.7 浊度、Zeta电位、粒径分析第27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 白水的基本物化特性及DCS的分离去盐效果第27-28页
        2.3.2 白水中DCS的来源分析及基本特性第28-32页
            2.3.2.1 白水中DCS的组成与来源分析第28-30页
            2.3.2.2 DCS的形态分析第30-31页
            2.3.2.3 DCS的电荷特性第31页
            2.3.2.4 pH值与温度对DCS浊度的影响第31-32页
        2.3.3 无机电解质对DCS稳定性的影响第32-35页
            2.3.3.1 反应时间的确定第32-33页
            2.3.3.2 Ca~(2+)、Na~+单独作用对DCS稳定性的影响第33-35页
            2.3.3.3 Ca~(2+)、Na~+协同作用对DCS稳定性的影响第35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 胶体物质的聚集历程及机理第36-56页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验原料、仪器及实验方法第36-39页
        3.2.1 实验原料第36页
        3.2.2 实验仪器第36-37页
        3.2.3 实验方法第37-39页
            3.2.3.1 松香与硬脂酸原料分析第37页
            3.2.3.2 CS模拟物的制备第37页
            3.2.3.3 CS模拟物在不同pH值条件下的稳定性实验第37-38页
            3.2.3.4 CS模拟物在不同质量浓度下的稳定性实验第38页
            3.2.3.5 CS模拟物在无机电解质作用下的稳定性实验第38页
            3.2.3.6 CS模拟物在不同条件下的聚集历程观测第38页
            3.2.3.7 CS模拟物及胶黏物的结构分析第38页
            3.2.3.8 胶黏物的亲疏水特性分析第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-54页
        3.3.1 松香及硬脂酸的原料特性第39页
        3.3.2 CS模拟物的基本性质表征第39-41页
            3.3.2.1 CS模拟物的粒径分析第39页
            3.3.2.2 CS模拟物的电荷特性第39-40页
            3.3.2.3 CS模拟物的浊度分析第40-41页
        3.3.3 CS模拟物在pH值作用下与Ca~(2+)形成胶黏物的历程及机理第41-43页
            3.3.3.1 CS模拟物在不同pH值条件下的稳定性第41-42页
            3.3.3.2 CS模拟物在不同pH值条件下与Ca~(2+)形成胶黏物的历程第42-43页
        3.3.4 CS模拟物在不同胶体物质浓度下与Ca~(2+)形成胶黏物的历程及机理第43-45页
            3.3.4.1 CS模拟物在不同胶体物质浓度下的稳定性第43-44页
            3.3.4.2 CS模拟物在不同胶体物质浓度下与Ca~(2+)形成胶黏物的历程第44-45页
        3.3.5 CS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下形成胶黏物的历程及机理第45-52页
            3.3.5.1 CS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下的稳定性第45-46页
            3.3.5.2 CS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下形成胶黏物的历程第46-49页
            3.3.5.3 胶黏物的结构及亲疏水特性分析第49-51页
            3.3.5.4 CS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下形成胶黏物的机理第51-52页
        3.3.6 CS模拟物在不同类型无机电解质作用下的聚集历程及机理第52-54页
            3.3.6.1 CS模拟物在不同类型无机电解质作用下的稳定性第52-53页
            3.3.6.2 CS模拟物在不同类型无机电解质作用下的聚集历程第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 溶解与胶体物质的聚集历程及机理第56-69页
    4.1 前言第56页
    4.2 实验原料、仪器及实验方法第56-57页
        4.2.1 实验原料第56页
        4.2.2 实验仪器第56-57页
        4.2.3 实验方法第57页
            4.2.3.1 混合CS及DCS模拟物的制备第57页
            4.2.3.2 混合CS及DCS模拟物在不同pH值条件下的稳定性实验第57页
            4.2.3.3 混合CS及DCS模拟物在不同质量浓度下的稳定性实验第57页
            4.2.3.4 混合CS及DCS模拟物在Ca~(2+)作用下的稳定性实验第57页
            4.2.3.5 混合CS及DCS模拟物在不同条件下的聚集历程观测第57页
    4.3 结果与讨论第57-67页
        4.3.1 混合CS及DCS模拟物的基本性质表征第57-59页
            4.3.1.1 混合CS及DCS模拟物的电荷特性第57-58页
            4.3.1.2 混合CS及DCS模拟物的浊度分析第58-59页
        4.3.2 混合CS及DCS模拟物在pH值作用下与Ca~(2+)形成干扰物的历程及机理第59-61页
            4.3.2.1 混合CS及DCS模拟物在不同pH值条件下的稳定性第59-60页
            4.3.2.2 混合CS及DCS模拟物在不同pH值条件下与Ca~(2+)形成干扰物的历程第60-61页
        4.3.3 混合CS及DCS模拟物在不同浓度下与Ca~(2+)形成干扰物的历程及机理第61-63页
            4.3.3.1 混合CS及DCS模拟物在不同浓度下的稳定性第61-62页
            4.3.3.2 混合CS及DCS模拟物在不同浓度下与Ca~(2+)形成干扰物的历程第62-63页
        4.3.4 混合CS及DCS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下的聚集历程及机理第63-67页
            4.3.4.1 混合CS及DCS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下的稳定性第63-64页
            4.3.4.2 混合CS及DCS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下形成干扰物的历程第64-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 DCS的化学控制及对湿部特性的影响第69-84页
    5.1 前言第69页
    5.2 实验原料、仪器及方法第69-72页
        5.2.1 实验原料第69页
        5.2.2 实验仪器第69-70页
        5.2.3 实验方法第70-72页
            5.2.3.1 DCS模拟物的制备第70页
            5.2.3.2 纸浆的制备第70页
            5.2.3.3 纤维去金属离子处理第70页
            5.2.3.4 浆料浓度的测定第70页
            5.2.3.5 DCS模拟物和PEI的电荷测量以及理论等电点Vth的确定第70-71页
            5.2.3.6 DCS模拟物与Ca~(2+)反应形成干扰物后的粘壁性第71页
            5.2.3.7 动态滤水实验第71页
            5.2.3.8 滤液浊度的测量以及DCS固着率、留着率和纤维留着率的计算第71页
            5.2.3.9 DCS模拟物在纤维上固着的显微镜观察第71-72页
            5.2.3.10 滤水速度的计算第72页
            5.2.3.11 纸料Zeta电位的测定第72页
    5.3 结果与讨论第72-83页
        5.3.1 DCS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下的电荷特性及粘壁性第72-73页
            5.3.1.1 DCS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下的电荷特性第72-73页
            5.3.1.2 DCS模拟物在不同浓度Ca~(2+)作用下的粘壁性第73页
        5.3.2 PEI对DCS模拟物的理论等电点用量Vth的确定第73-74页
        5.3.3 PEI对DCS模拟物的化学控制效果第74-80页
            5.3.3.1 PEI对DCS模拟物固着率及留着率的影响第74-78页
            5.3.3.2 DCS模拟物在纤维上固着的显微镜观察第78-80页
        5.3.4 PEI固着DCS模拟物对纸料湿部特性的影响第80-83页
            5.3.4.1 PEI固着DCS模拟物对纸料滤水性能的影响第80-82页
            5.3.4.2 PEI固着剂对DCS模拟物的中和效果第82页
            5.3.4.3 PEI固着DCS模拟物对纸料电荷特性的影响第82-83页
    5.4 本章小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-86页
    6.1 全文结论第84-85页
    6.2 论文的创新点第85页
    6.3 需进一步研究的问题第85-86页
攻读学位期间发表的学术论文第86-87页
参考文献第87-96页

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