中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 概述 | 第8-11页 |
1.1 国内、外研究动态 | 第8-10页 |
1.1.1 纳米材料的制备方法及发展现状 | 第8-9页 |
1.1.2 纳米硫酸钡研究现状 | 第9-10页 |
1.2 本研究课题的提出 | 第10-11页 |
2 制备方法的探讨 | 第11-16页 |
2.1 均相沉淀及醇盐水解法的技术特点 | 第11-12页 |
2.2 液相法制备纳米粉体的关键技术分析 | 第12-13页 |
2.3 BaSO_4沉淀过程的化学原理及结晶控制 | 第13-14页 |
2.4 本研究思路的形成及方法的提出 | 第14-15页 |
2.5 小结 | 第15-16页 |
3 络合-沉淀反应的机理分析 | 第16-27页 |
3.1 反应过程概述 | 第16页 |
3.2 单体颗粒的核化与生长模型 | 第16-19页 |
3.3 反应结晶的动力学模型 | 第19-21页 |
3.3.1 结晶模型 | 第19页 |
3.3.2 硫酸钡结晶模型探讨 | 第19-21页 |
3.4 超细颗粒生成的热力学分析 | 第21-24页 |
3.5 络合法制备纳米硫酸钡的关键参数分析 | 第24-26页 |
3.6 小结 | 第26-27页 |
4 实验方法及产品技术指标 | 第27-31页 |
4.1 实验研究方法 | 第27-28页 |
4.2 实验设备及技术指标 | 第28-29页 |
4.3 样品的测试与表征 | 第29-31页 |
5 纳米硫酸钡制备研究 | 第31-51页 |
5.1 EDTA及其络合物的性质 | 第31-34页 |
5.1.1 EDTA的稳定性讨论 | 第31-32页 |
5.1.2 外界条件对EDTA与金属离子络合物的稳定性影响 | 第32-34页 |
5.2 正交实验 | 第34-37页 |
5.2.1 实验过程研究 | 第34-36页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第36-37页 |
5.3 最优条件的确立 | 第37-46页 |
5.3.1 实验方案设计 | 第37-38页 |
5.3.2 实验结果讨论 | 第38-46页 |
5.3.3 最优工艺条件 | 第46页 |
5.4 反应过程中溶液体系参数分析及计算 | 第46-50页 |
5.5 小结 | 第50-51页 |
6 反应体系中硫酸钡粒子的聚集状态分析 | 第51-58页 |
6.1 概述 | 第51-52页 |
6.2 颗粒间作用力对颗粒聚集状态的影响 | 第52-53页 |
6.3 颗粒表面的Zeta电位 | 第53页 |
6.4 溶液体系分析 | 第53-55页 |
6.5 溶液中纳米BaSO_4粒子陈化模型 | 第55-57页 |
6.6 小结 | 第57-58页 |
7 纳米硫酸钡分离过程研究 | 第58-62页 |
7.1 概述 | 第58页 |
7.2 离心力场中沉降分离的特点 | 第58页 |
7.3 分离方法筛选实验 | 第58-62页 |
8 纳米硫酸钡干燥过程研究 | 第62-68页 |
8.1 粉体干燥过程中硬团聚的产生 | 第62页 |
8.2 纳米粉体团聚与解聚的基本原理与途径 | 第62-63页 |
8.3 解决团聚问题的可行性方案 | 第63-65页 |
8.4 干燥实验研究 | 第65-67页 |
8.5 小结 | 第67-68页 |
9 纳米硫酸钡各项性能指标测试结果及讨论 | 第68-73页 |
10 结论 | 第73-74页 |
结束语 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录 | 第79-83页 |