摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 多孔过滤陶瓷概论 | 第11-22页 |
1.1.1 多孔陶瓷材料及其性能 | 第11-15页 |
1.1.2 过滤的定义和基本类型 | 第15-17页 |
1.1.3 多孔过滤陶瓷过滤机理 | 第17-19页 |
1.1.4 多孔过滤陶瓷过滤精度表征方法 | 第19-21页 |
1.1.5 多孔过滤陶瓷优点及发展趋势 | 第21-22页 |
1.2 硅藻土结构及其应用 | 第22-28页 |
1.2.1 硅藻土的形成及其微观结构 | 第22-23页 |
1.2.2 硅藻土的化学成分及其物化性质 | 第23-24页 |
1.2.3 硅藻土矿物的分布 | 第24页 |
1.2.4 硅藻土的应用与研究进展 | 第24-28页 |
1.3 硅藻土用作水处理材料的相关研究 | 第28页 |
1.3.1 硅藻土过滤材料 | 第28页 |
1.3.2 硅藻土吸附材料 | 第28页 |
1.4 本文研究目的、意义及内容 | 第28-31页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第28-29页 |
1.4.2 研究内容 | 第29-31页 |
第2章 实验原料及分析方法 | 第31-39页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.1.2 实验试剂 | 第32页 |
2.2 实验原料与仪器 | 第32-34页 |
2.2.1 粉体制备 | 第32-33页 |
2.2.2 成型工艺 | 第33页 |
2.2.3 烧结工艺 | 第33页 |
2.2.4 工艺流程 | 第33-34页 |
2.3 过滤性能研究方法 | 第34-35页 |
2.4 样品的分析与表征 | 第35-39页 |
2.4.1 XRD物相分析 | 第35页 |
2.4.2 ICP元素定量分析 | 第35页 |
2.4.3 扫描电子显微分析 | 第35页 |
2.4.4 孔径分布与比表面积 | 第35-36页 |
2.4.5 抗弯强度的测定 | 第36-37页 |
2.4.6 孔隙率、吸水率分析 | 第37页 |
2.4.7 激光散射粒度分布分析 | 第37页 |
2.4.8 紫外可见分光光度计 | 第37页 |
2.4.9 综合热分析 | 第37-39页 |
第3章 硅藻土基多孔陶瓷的制备与结构研究 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 硅藻土矿物原土的分析 | 第39-42页 |
3.2.1 微观结构分析 | 第39-40页 |
3.2.2 化学成分分析 | 第40-41页 |
3.2.3 硅藻土DSC差热分析 | 第41-42页 |
3.2.4 硅藻土BET分析 | 第42页 |
3.3 硅藻土基多孔过滤陶瓷的制备 | 第42-43页 |
3.3.1 粉体的制备 | 第42-43页 |
3.3.2 硅藻土过滤板的制备 | 第43页 |
3.4 结果与讨论 | 第43-52页 |
3.4.1 烧结温度的确定 | 第43-46页 |
3.4.2 烧失率、收缩率与密度 | 第46-48页 |
3.4.3 XRD物相分析 | 第48-49页 |
3.4.4 SEM微观形貌分析 | 第49-51页 |
3.4.5 开气孔率、吸水率的测定 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 硅藻土基多孔过滤陶瓷的性能研究 | 第53-67页 |
4.1 厚度对硅藻土基多孔过滤陶瓷过滤性能的影响 | 第53-55页 |
4.1.1 厚度对孔径分布、比表面积的影响 | 第53-54页 |
4.1.2 厚度对过滤效果的影响 | 第54-55页 |
4.2 原料淀粉用量对过滤性能的影响 | 第55-56页 |
4.3 过滤时间的影响 | 第56-57页 |
4.4 硅藻土基多孔过滤陶瓷对可截留粒径的讨论 | 第57-63页 |
4.4.1 对三氧化二铝颗粒的过滤性能 | 第58-59页 |
4.4.2 对金刚石微粉的过滤性能 | 第59-61页 |
4.4.3 对二氧化硅胶体颗粒的过滤性能 | 第61-63页 |
4.5 硅藻土基多孔过滤陶瓷的改性与油/水分离研究 | 第63-65页 |
4.5.1 硅藻土基多孔过滤陶瓷的改性实验 | 第63-64页 |
4.5.2 改性后硅藻土基多孔过滤陶瓷的吸水率 | 第64-65页 |
4.5.3 改性后硅藻土基多孔过滤陶瓷的油/水分离研究 | 第65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |