中文摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 文献综述 | 第14-28页 |
1.1 粉煤灰概述 | 第14-19页 |
1.1.1 来源与危害 | 第14-15页 |
1.1.2 理化性质 | 第15-16页 |
1.1.3 利用现状 | 第16-19页 |
1.2 粉煤灰提取氧化铝概述 | 第19-22页 |
1.2.1 碱法 | 第19-20页 |
1.2.2 酸法 | 第20页 |
1.2.3 助剂活化-酸浸法 | 第20-21页 |
1.2.4 其它方法 | 第21-22页 |
1.3 粉煤灰提铝废渣的利用 | 第22-23页 |
1.3.1 碱法提铝废渣的利用 | 第22页 |
1.3.2 酸法提铝废渣的利用 | 第22-23页 |
1.4 利用粉煤灰中的SiO_2合成介孔硅材料 | 第23-27页 |
1.4.1 介孔硅材料简介 | 第23-24页 |
1.4.2 利用粉煤灰中的SiO_2合成介孔硅材料 | 第24-27页 |
1.5 本文研究内容 | 第27-28页 |
第二章 粉煤灰提铝废渣可控制备高模数水玻璃 | 第28-38页 |
2.1 实验部分 | 第28-31页 |
2.1.1 原料 | 第28-29页 |
2.1.2 实验方法 | 第29-31页 |
2.1.3 表征方法 | 第31页 |
2.2 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.2.1 不同硅源在低模数硅酸钠溶液中的溶解性 | 第31-32页 |
2.2.2 提铝废渣可控制备高模数硅酸钠溶液的工艺优化 | 第32页 |
2.2.3 硅酸钠溶液模数提高的机理研究 | 第32-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 杂质对水玻璃模数提高的影响 | 第38-44页 |
3.1 实验部分 | 第38-39页 |
3.1.1 原料 | 第38页 |
3.1.2 实验方法 | 第38-39页 |
3.1.3 表征方法 | 第39页 |
3.2 结果与讨论 | 第39-43页 |
3.2.1 提铝废渣中杂质对水玻璃的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 提铝废渣中杂质对水玻璃的影响机理分析 | 第41-42页 |
3.2.3 水玻璃的应用性能评价 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 介孔SBA-15的制备、表征及其吸附性能研究 | 第44-56页 |
4.1 实验部分 | 第44-46页 |
4.1.1 原料 | 第44-45页 |
4.1.2 实验方法 | 第45-46页 |
4.1.3 表征方法 | 第46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-53页 |
4.2.1 水玻璃模数对介孔SBA-15的影响 | 第46-48页 |
4.2.2 SiO_2/P123对介孔SBA-15的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 FSBA-15与SBA-15对比研究 | 第49-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 特色与创新点 | 第57页 |
5.3 建议与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-68页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简况及联系方式 | 第70-73页 |