首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--农业废物处理与综合利用论文--水产业论文

废弃贝壳高附加值资源化利用--兼论中国贝类养殖对海洋碳循环的贡献

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
1 绪论第16-50页
    1.1 贝类养殖概况第16-21页
        1.1.1 贝类产量第16-19页
        1.1.2 贝类产业对环境的影响第19-21页
    1.2 贝壳第21-43页
        1.2.1 贝壳的结构第21-24页
            1.2.1.1 棱柱层第21-22页
            1.2.1.2 珍珠层第22-24页
        1.2.2 贝壳的无机组成第24-27页
            1.2.2.1 CaCO_3晶体的多态及与其它化学元素的关系第24-25页
            1.2.2.2 CaCO_3晶体的核化第25-26页
            1.2.2.3 CaCO_3晶体的生长第26页
            1.2.2.4 CaCO_3晶体的物相转换第26-27页
        1.2.3 贝壳的有机质第27-29页
            1.2.3.1 贝壳的蛋白质第27-29页
            1.2.3.2 贝壳的碳水化合物第29页
            1.2.3.3 贝壳的脂类物质第29页
        1.2.4 贝壳生物矿化中有机相对无机相的指导作用第29-31页
        1.2.5 贝壳材料应用研究进展第31-36页
            1.2.5.1 医药价值第31-32页
            1.2.5.2 保鲜与防腐第32-33页
            1.2.5.3 补钙制剂第33页
            1.2.5.4 人工骨材料第33-34页
            1.2.5.5 药物载体第34页
            1.2.5.6 化妆品第34页
            1.2.5.7 吸附材料——处理污水第34-35页
            1.2.5.8 建筑材料及装饰材料第35页
            1.2.5.9 生物文石填料第35-36页
            1.2.5.10 贝壳片状文石材料在重防腐涂料中的应用第36页
        1.2.6 贝壳仿生材料第36-42页
            1.2.6.1 贝壳的结构仿生第37-39页
            1.2.6.2 贝壳的过程仿生第39-40页
            1.2.6.3 国内外贝壳仿生材料研究概况和发展趋势第40-42页
        1.2.7 本节小结第42-43页
    1.3 碳酸钙概述第43-50页
        1.3.1 碳酸钙的理化性质第43页
        1.3.2 碳酸钙的分类第43-44页
        1.3.3 重质碳酸钙的制备方法第44-45页
        1.3.4 碳酸钙的生产与消费状况第45-47页
        1.3.5 贝壳生产碳酸钙研究概况第47-50页
2 中国贝类养殖对海洋碳循环的贡献评估第50-62页
    2.1 全球暖化与碳循环第50-53页
        2.1.1 全球暖化第50-51页
        2.1.2 海洋碳循环的格局第51-52页
        2.1.3 贝类养殖在海洋碳循环中的作用第52-53页
    2.2 中国贝类养殖对海洋碳循环的影响评估第53-60页
        2.2.1 我国海水养殖状况第53页
        2.2.2 中国贝类养殖产量第53-57页
        2.2.3 中国贝类养殖的碳沉积潜力第57页
        2.2.4 贝类养殖与其它方式碳沉积能力的比较第57-60页
            2.2.4.1 贝类养殖vs.森林第57-59页
            2.2.4.2 贝类养殖vs.珊瑚第59-60页
            2.2.4.3 贝类养殖vs.碳捕捉与封存工程第60页
            2.2.4.4 贝类养殖vs.碳权交易第60页
    2.3 本章小结第60-62页
3 贝壳生物填料的制备及其表面特性研究第62-85页
    3.1 珍珠贝壳珍珠层生物填料的制备及其表面特性研究第63-74页
        3.1.1 试验部分第63页
            3.1.1.1 原料第63页
            3.1.1.2 珍珠贝壳珍珠层生物填料的制备第63页
            3.1.1.3 测试与表征第63页
        3.1.2 结果与分析第63-72页
            3.1.2.1 XRD分析第63-64页
            3.1.2.2 F-IR分析第64-65页
            3.1.2.3 XmS分析第65-66页
            3.1.2.4 热稳定性分析第66-67页
            3.1.2.5 润湿接触角和表面自由能第67-70页
            3.1.2.6 表面形貌观察第70-71页
            3.1.2.7 粒径分析第71-72页
        3.1.3 本节小结第72-74页
    3.2 河蚌壳生物填料的制备及其表面特性研究第74-85页
        3.2.1 试验部分第74页
            3.2.1.1 原料第74页
            3.2.1.2 蚌壳生物填料的制备第74页
            3.2.1.3 测试与表征第74页
        3.2.2 结果与分析第74-83页
            3.2.2.1 XRD分析第74-76页
            3.2.2.2 XmS分析第76-78页
            3.2.2.3 热稳定性分析第78-79页
            3.2.2.4 润湿接触角测定第79-81页
            3.2.2.5 表面形貌观察第81-83页
        3.2.3 本节小结第83-85页
4 贝壳生物填料对聚丙烯复合材料力学性能和结晶性能影响的研究第85-102页
    4.1 试验部分第87-88页
        4.1.1 原料第87页
        4.1.2 试验主要设备第87页
        4.1.3 贝壳生物填料的制备第87页
        4.1.4 mm/YBCC、mm/ZYBCC和mm/CMCC复合材料的制备第87-88页
        4.1.5 表征第88页
    4.2 结果与讨论第88-101页
        4.2.1 YBCC、ZYBCC的表征第88-94页
            4.2.1.1 XRD分析第88-89页
            4.2.1.2 表面形貌观察第89-90页
            4.2.1.3 FT-IR分析第90-91页
            4.2.1.4 TGA分析第91-94页
        4.2.2 mm/YBCC和mm/CMCC复合材料力学性能第94-98页
        4.2.3 CMCC、YBCC、ZYBCC对mm/CMCC、mm/YBCC和mm/ZYBCC复合材料结晶形态和熔融行为的影响第98-101页
    4.3 本章小结第101-102页
5 贝壳生物填料对聚氯乙烯复合材料力学性能的影响第102-107页
    5.1 试验部分第102-103页
        5.1.1 原料和试剂第102-103页
        5.1.2 仪器第103页
        5.1.3 YBCC的制备第103页
        5.1.4 mVC/YBCC和mVC/CMCC复合材料的制备第103页
        5.1.5 mVC/YBCC和mVC/CMCC复合材料力学性能测试第103页
    5.2 结果与讨论第103-106页
        5.2.1 拉伸性能第103-105页
        5.2.2 抗冲击性能第105-106页
    5.3 本章小结第106-107页
6 厚壳贻贝壳粉体的抗霉性能第107-115页
    6.1 试验用霉菌介绍第107-108页
    6.2 贻贝壳粉体的抗霉性能试验第108-109页
        6.2.1 涂料的配制第108页
        6.2.2 样板的制作第108-109页
        6.2.3 试验方法第109页
    6.3 YBCC粉体的抗霉试验结果分析第109-115页
        6.3.1 YBCC粉体的抗霉试验结果第109-112页
        6.3.2 YBCC粉体的抗霉试验结果分析第112-115页
7 结论第115-118页
    7.1 主要研究成果第115-117页
    7.2 不足之处第117-118页
参考文献第118-139页
作者简历第139-140页

论文共140页,点击 下载论文
上一篇:基于侧翻碰撞安全性的客车车身改进设计及乘员损伤研究
下一篇:事件本体构建中几个关键问题的研究