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ACR胶乳凝聚过程的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-7页
目录第7-9页
第1章 前言第9-10页
第2章 文献综述第10-30页
 2.1 ACR介绍第10-12页
 2.2 胶体稳定与聚沉第12-23页
  2.2.1 双电层结构及其理论第12-15页
   2.2.1.1 Helmholtz模型第13页
   2.2.1.2 Gouy-Chapman模型第13-15页
   2.2.1.3 Stern模型第15页
  2.2.2 胶体稳定理论第15-19页
   2.2.2.1 DLVO理论第16-18页
   2.2.2.2 空间稳定理论第18-19页
   2.2.2.3 空缺稳定理论第19页
  2.2.3 胶体分散体系的聚沉第19-23页
   2.2.3.1 电解质聚沉第20-22页
   2.2.3.2 异相聚沉第22-23页
 2.3 工业凝聚技术第23-30页
  2.3.1 喷雾凝聚第24-25页
  2.3.2 喷流凝聚第25页
  2.3.3 种子凝聚第25-26页
  2.3.4 剪切凝聚第26-27页
  2.3.5 多釜连续凝聚第27-28页
  2.3.6 振荡脉冲流凝聚第28-29页
  2.3.7 单釜间歇凝聚第29-30页
第3章 实验部分第30-37页
 3.1 原料试剂与实验仪器第30-32页
 3.2 凝聚实验方法第32-33页
  3.2.1 间歇法第32页
  3.2.2 半连续法第32-33页
  3.2.3 凝聚剂的配制第33页
  3.2.4 体系中反离子浓度计算第33页
  3.2.5 凝聚粒子的分离方法第33页
 3.3 表征与测试方法第33-37页
  3.3.1 粒子平均粒径第33-34页
  3.3.2 粒子峰值径第34页
  3.3.3 粒子粒径分布第34-35页
  3.3.4 粒子表面形态第35页
  3.3.5 凝聚率第35-36页
  3.3.6 粉体堆密度的测定第36-37页
第4章 核壳型ACR胶乳的间歇凝聚第37-53页
 4.1 稀胶乳体系的凝聚第37-39页
  4.1.1 胶乳的动力学稳定性第37-38页
  4.1.2 临界凝聚浓度第38-39页
 4.2 凝聚剂的选择第39-42页
 4.3 凝聚粒子成粒机理第42-45页
 4.4 体系中凝聚剂浓度的影响第45-47页
 4.5 胶乳固含量的影响第47-48页
 4.6 搅拌的影响第48-49页
 4.7 温度的影响第49-52页
 4.8 本章小结第52-53页
第5章 共聚型ACR胶乳的半连续凝聚第53-63页
 5.1 凝聚剂种类对凝聚颗粒的影响第53-54页
 5.2 体系凝聚剂浓度的影响第54-55页
 5.3 搅拌时间的影响第55-57页
 5.4 搅拌转速的影响第57页
 5.5 胶乳固含量的影响第57-58页
 5.6 温度的影响第58-62页
  5.6.1 控制温度制备凝聚粒子第60-61页
  5.6.2 不同胶乳的对比第61-62页
 5.7 本章小结第62-63页
第6章 工业凝聚中试第63-74页
 6.1 凝聚粒子致密化第63-64页
 6.2 凝聚小试研究第64-70页
 6.3 凝聚中试研究第70-72页
 6.4 本章小结第72-74页
第7章 结论第74-76页
参考文献第76-79页
致谢第79页

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