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两性离子型腐殖酸基接枝共聚物水煤浆分散剂的合成、性能及其作用机理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第11-15页
1 前言第15-28页
   ·背景第15-17页
   ·水煤浆技术第17-22页
     ·水煤浆的性能特征第17-19页
     ·水煤浆制备技术第19-21页
     ·国内外水煤浆技术的发展现状第21-22页
   ·水煤浆分散剂第22-24页
     ·水煤浆分散剂的作用机理第22-23页
     ·水煤浆分散剂的分类第23-24页
     ·水煤浆分散剂的研究现状第24页
   ·腐殖酸第24-26页
     ·腐殖酸概述第24-25页
     ·腐殖酸结构与性能第25-26页
     ·腐殖酸应用研究第26页
   ·选题的目的及意义第26-28页
     ·选题的目的第26-27页
     ·研究内容第27页
     ·创新点第27-28页
2 实验部分第28-34页
   ·实验原料、试剂与仪器第28-29页
     ·原料和试剂第28页
     ·主要仪器第28-29页
   ·分散剂结构性能测试第29-30页
     ·大分子官能团分析(FT-IR)第29页
     ·热重分析(TGA)第29页
     ·差示扫描量热(DSC)第29页
     ·结晶度分析(XRD)第29-30页
   ·水煤浆的制备及性能测试第30-32页
     ·煤质分析第30页
     ·煤粉的粒度分布第30-31页
     ·水煤浆的制备第31页
     ·水煤浆表观黏度测定第31页
     ·水煤浆稳定性测试第31-32页
     ·水煤浆流动性测试第32页
     ·水煤浆流变性测试第32页
   ·煤/水界面性能测试第32-34页
     ·分散剂在煤/水界面吸附量测试第32-33页
     ·煤粒及分散剂表面电位的测定第33页
     ·分散剂在煤粒表面动态接触角的测定第33-34页
3 两性离子型腐殖酸接枝共聚物分散剂的制备及性能第34-54页
   ·引言第34页
   ·两性离子型腐殖酸接枝共聚物分散剂(HSC)的合成第34-37页
     ·合成原理第34页
     ·腐殖酸的提取及分散剂合成工艺第34-35页
     ·分散剂合成工艺条件的确定第35-37页
   ·分散剂的分子结构表征第37-40页
     ·大分子官能团分析第37-38页
     ·热稳定性分析第38-39页
     ·共聚物结晶度分析第39-40页
   ·分散剂的制浆性能及其浆体稳定性的研究第40-48页
     ·分散剂加量对彬长煤水煤浆表观黏度的影响第40-41页
     ·水煤浆制浆的最高浓度第41页
     ·分散剂对彬长煤浆体稳定性的影响第41-48页
   ·分散剂与煤的作用机理研究第48-53页
     ·分散剂在煤表面的吸附特性第48-50页
     ·分散剂溶液在煤表面的接触角第50-51页
     ·复合煤粒表面的Zeta电位第51-52页
     ·两性离子型腐殖酸基接枝共聚物分散剂与煤的作用机理第52-53页
   ·本章小结第53-54页
4 腐殖酸基分散剂对水煤浆流变性能的影响第54-60页
   ·前言第54页
   ·结果与讨论第54-58页
     ·分散剂类型对水煤浆流变性的影响第54-55页
     ·制浆浓度对水煤浆流变性的影响第55-57页
     ·温度对水煤浆流变性的影响第57-58页
   ·本章小结第58-60页
5 金属离子对水煤浆的影响第60-71页
   ·前言第60页
   ·结果与讨论第60-69页
     ·金属离子对水煤浆表观黏度的影响第60-62页
     ·金属离子对水煤浆稳定性影响第62-65页
     ·金属离子对水煤浆流变性影响第65-69页
   ·本章小结第69-71页
6 总结与展望第71-73页
   ·结论第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间发表的学术论文目录第80-82页

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