摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-18页 |
第一章 绪论 | 第18-40页 |
·电选技术的发展简史 | 第18-20页 |
·电选技术的应用现状和发展趋势 | 第20-23页 |
·电选技术的应用现状 | 第20-22页 |
·电选设备的应用现状 | 第22页 |
·电选技术的发展趋势 | 第22-23页 |
·摩擦电选技术的研究和应用现状 | 第23-36页 |
·流化床摩擦预荷电分选机 | 第24-25页 |
·卧式环形摩擦电选机 | 第25-26页 |
·自由落体式摩擦静电分选机 | 第26-27页 |
·V-STAT垂直摩擦静电分选机 | 第27-28页 |
·NETL'S摩擦静电分选机 | 第28-29页 |
·CAER发明的气流输运摩擦静电分选机 | 第29-30页 |
·TES摩擦静电分选机 | 第30-31页 |
·AED连续UFC带式分选机 | 第31-32页 |
·STI带式摩擦静电分选机 | 第32-34页 |
·中国矿业大学的摩擦静电分选机 | 第34-35页 |
·摩擦辊式静电分选机 | 第35-36页 |
·立题依据及目的意义 | 第36-38页 |
·本课题的主要研究内容 | 第38-40页 |
第二章 电选技术的基本原理 | 第40-80页 |
·矿粒电性的研究 | 第40-53页 |
·物质的结构和导电性能 | 第40-45页 |
·金属键:能带结构和电导 | 第40-42页 |
·共价键:离域π键和非金属导体 | 第42-43页 |
·离子键:离子晶体缺陷和电导 | 第43-45页 |
·半导体材料 | 第45-51页 |
·本征半导体和掺杂半导体 | 第45-48页 |
·p-n结及其应用 | 第48-51页 |
·矿粒的电性质 | 第51-53页 |
·电阻 | 第51-52页 |
·介电常数 | 第52页 |
·比导电度 | 第52-53页 |
·整流性 | 第53页 |
·矿粒的带电方式 | 第53-57页 |
·摩擦带电 | 第53-54页 |
·传导带电 | 第54-55页 |
·感应带电 | 第55-56页 |
·电晕电场中带电 | 第56页 |
·复合电场中带电 | 第56-57页 |
·电晕放电机理的研究 | 第57-78页 |
·电晕放电现象 | 第57-66页 |
·带电粒子在电场中的行为 | 第66-77页 |
·电晕放电的物理过程 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
第三章 矿粒在复合式摩擦电选机电场中的荷电机理 | 第80-100页 |
·矿粒的摩擦荷电机理 | 第80-83页 |
·导体矿粒的摩擦荷电机理 | 第80-81页 |
·非导体矿粒摩擦获得的电量 | 第81-83页 |
·电晕放电电场强度及放电电流的计算 | 第83-85页 |
·圆柱形电晕电极电场强度及放电电流的计算 | 第83-84页 |
·平面极与电晕极的电场强度及放电电流的计算 | 第84-85页 |
·矿粒在电晕电场中的荷电机理 | 第85-88页 |
·剩余荷电分选理论 | 第85-87页 |
·稳态荷电分选理论 | 第87-88页 |
·矿粒与复合电场中圆筒碰撞摩擦的荷电机理 | 第88-94页 |
·矿粒荷电量的衰减 | 第94-95页 |
·矿粒在电晕电场中的受力分析 | 第95-99页 |
·作用在矿粒上的电场力 | 第96-98页 |
·作用在矿粒上的机械力 | 第98-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
第四章 复合式摩擦电选机实验装置设计和建立其数学模型 | 第100-146页 |
·复合式摩擦电选机的工作原理 | 第100-101页 |
·摩擦荷电装置的设计 | 第101-104页 |
·电晕电场与静电场构成的复合电场的设计 | 第104-112页 |
·电晕电场的设计 | 第104-109页 |
·复合电场的设计 | 第109-112页 |
·静电场与场强的数字计算法 | 第112-139页 |
·有限差分法(FDM) | 第112-118页 |
·有限元法(FEM) | 第118-127页 |
·模拟电荷法(CSM) | 第127-139页 |
·复合式摩擦电选机复合电场的电场强度计算 | 第139-140页 |
·建立复合式摩擦电选机的数学模型 | 第140-143页 |
·矿粒的剩余荷电量 | 第140-142页 |
·复合式摩擦电选机的数学模型 | 第142-143页 |
·作用在矿粒上的电场力 | 第143-144页 |
·小结 | 第144-146页 |
第五章 复合式摩擦电选机数学模型的实验验证 | 第146-158页 |
·矿粒荷电量的测量方法 | 第146-148页 |
·振动频率与矿粒荷电量的关系 | 第148-150页 |
·外加电场E_F与矿粒荷电量的关系 | 第150-151页 |
·验证复合式摩擦电选机的数学模型 | 第151-154页 |
·实验结果分析 | 第154-155页 |
·复合式摩擦电选机的优势分析 | 第154页 |
·矿粒与圆筒碰撞荷电量的实验结果分析 | 第154-155页 |
·小结 | 第155-158页 |
第六章 复合式摩擦电选机用于粉煤灰的分选 | 第158-184页 |
·国内外粉煤灰资源综合利用和开发 | 第158-161页 |
·国外粉煤灰的综合利用概况 | 第158-159页 |
·国内粉煤灰的综合利用概况 | 第159-161页 |
·粉煤灰的物理化学性质 | 第161-165页 |
·粉煤灰的电性分析 | 第161-162页 |
·粉煤灰的化学成分分析 | 第162-163页 |
·粉煤灰的微观结构分析 | 第163-164页 |
·粉煤灰的矿物组成 | 第164-165页 |
·粉煤灰的粒度分析 | 第165页 |
·粉煤灰的分选实验研究 | 第165-181页 |
·给料速率与分选效果之间的关系 | 第166-169页 |
·摩擦荷电装置外加电场强度与分选效果之间的关系 | 第169-172页 |
·相对湿度与分选效果之间的关系 | 第172-175页 |
·复合电场电压与分选效果之间的关系 | 第175-178页 |
·圆筒转速与分选效果之间的关系 | 第178-181页 |
·小结 | 第181-184页 |
第七章 结论、创新点及建议 | 第184-190页 |
·结论 | 第184-187页 |
·创新点 | 第187-188页 |
·建议 | 第188-190页 |
致谢 | 第190-192页 |
参考文献 | 第192-212页 |
攻读博士学位期间的工作成绩 | 第212-215页 |
附录:科技项目查新报告 | 第215-222页 |