摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
1.1 油砂简介 | 第9-10页 |
1.2 油砂资源现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外油砂资源分布 | 第10-11页 |
1.2.2 国内油砂资源分布 | 第11-12页 |
1.3 尾矿和废水的处理 | 第12页 |
1.4 当前尾矿处理技术 | 第12-13页 |
1.5 絮凝剂的概况 | 第13-19页 |
1.5.1 无机高分子絮凝剂 | 第14页 |
1.5.2 有机高分子絮凝剂 | 第14页 |
1.5.3 有机无机杂化型高分子絮凝剂 | 第14-16页 |
1.5.4 温度敏感型高分子絮凝剂 | 第16-19页 |
1.6 絮凝过程作用机理 | 第19-21页 |
1.6.1 胶体的结构 | 第19页 |
1.6.2 DLVO理论 | 第19-21页 |
1.7 絮凝剂作用机理 | 第21-23页 |
1.7.1 压缩双电层 | 第21-22页 |
1.7.2 吸附电中和 | 第22页 |
1.7.3 吸附架桥作用 | 第22-23页 |
1.7.4 絮体的卷扫网捕作用 | 第23页 |
1.8 本论文的选题意义、研究内容和创新点 | 第23-26页 |
1.8.1 论文选题意义 | 第23-24页 |
1.8.2 论文主要研究内容 | 第24页 |
1.8.3 论文的创新点 | 第24-26页 |
第二章 高岭石同相凝聚及絮凝研究 | 第26-34页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第26页 |
2.2 QCM-D仪器的基本原理 | 第26-27页 |
2.3 实验方法 | 第27-28页 |
2.3.1 高岭石在QCM-D芯片上的沉积及表面特性和絮凝分析 | 第27-28页 |
2.4 沉降实验 | 第28页 |
2.5 结果与讨论 | 第28-33页 |
2.5.1 形貌表征 | 第28-29页 |
2.5.2 高岭石同相凝聚实验结果 | 第29-30页 |
2.5.3 阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)对高岭石的吸附结果 | 第30-32页 |
2.5.4 阴离子聚丙烯酰胺(APAM)对高岭石的吸附结果 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 温敏型高分子絮凝剂的合成及表征 | 第34-42页 |
3.1 温敏型高分子絮凝剂的合成及表征 | 第34-37页 |
3.1.1 实验药品及仪器 | 第34-35页 |
3.1.2 p[NIPAM-co-DMAPMA]的合成方法 | 第35-36页 |
3.1.3 纳米氢氧化铁胶体的制备 | 第36-37页 |
3.1.4 Fe(OH)_3-p[NIPAM-co-DMAPMA]的合成方法 | 第37页 |
3.2 温敏型高分子絮凝剂的表征方法 | 第37-38页 |
3.3 表征结果及讨论 | 第38-41页 |
3.3.1 FT-IR表征 | 第38-39页 |
3.3.2 AFM形貌表征 | 第39页 |
3.3.3 XRD衍射表征 | 第39-40页 |
3.3.4 高分子聚合反应的模拟 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 温敏型高分子絮凝剂的絮凝行为研究 | 第42-58页 |
4.1 实验方法的建立 | 第42-47页 |
4.1.1 特性黏度[η]的测定 | 第42-43页 |
4.1.2 LCST和实验pH的确定 | 第43-44页 |
4.1.3 Zeta电位的测定 | 第44-45页 |
4.1.4 沉降实验方法设计 | 第45-47页 |
4.1.4.1 沉降速度计算方法 | 第46-47页 |
4.2 三种高分子对高岭石在不同条件下的絮凝行为研究 | 第47-57页 |
4.2.1 三种高分子在不同沉降温度下的絮凝行为 | 第47-49页 |
4.2.2 三种高分子在不同沉降方式下的絮凝行为 | 第49-50页 |
4.2.3 三种高分子作用下溶液的透光率研究 | 第50-51页 |
4.2.4 三种高分子的絮凝强度研究 | 第51-52页 |
4.2.5 高分子与高岭石在不同温度下絮凝机理的探讨 | 第52-57页 |
4.3 小结 | 第57-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第66-67页 |