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煤泥水中高岭石颗粒表面水化作用机理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-17页
插图清单第17-20页
1 绪论第20-34页
   ·研究依据及背景第20-21页
   ·煤泥水特性第21-24页
     ·溶液pH第21-22页
     ·离子种类及浓度第22页
     ·矿物组成及粒度组成第22-23页
     ·溶液温度第23-24页
   ·煤泥水沉降澄清技术研究现状第24-29页
     ·微细颗粒聚团沉降基本方法和理论第24-27页
     ·国内研究现状第27-28页
     ·国外研究现状第28-29页
   ·颗粒表面水化作用对煤泥水特性的影响第29-30页
   ·主要研究内容及技术路线第30-34页
     ·主要研究内容第30-31页
     ·研究目标第31页
     ·技术路线第31-34页
2 高岭石理化特性及其与煤泥水的相互作用第34-54页
   ·引言第34页
   ·试验条件与方法第34-37页
     ·样品来源与准备第34-36页
     ·试验方法第36-37页
   ·结果与讨论第37-52页
     ·高岭石晶体结构及表面化学组成第37-44页
     ·高岭石颗粒对煤泥水水质特性的影响第44-47页
     ·煤泥水溶液化学性质对高岭石颗粒表面结构的影响第47-52页
   ·本章小结第52-54页
3 高岭石颗粒表面荷电特性研究第54-88页
   ·引言第54页
   ·试验条件与方法第54-57页
     ·样品来源与准备第54-56页
     ·试验方法第56-57页
   ·结果与讨论第57-86页
     ·溶液pH值对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第57-58页
     ·Na~+对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第58-65页
     ·K~+对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第65-68页
     ·Ca~(2+)对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第68-70页
     ·Mg~(2+)对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第70-73页
     ·Al~(3+)对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第73-76页
     ·不同阳离子对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第76-78页
     ·粒度对高岭石颗粒表面荷电特性的影响第78-84页
     ·IEP、PZC、PZNC、PZNPC对高岭石颗粒絮凝沉降的影响分析第84-86页
   ·本章小结第86-88页
4 高岭石颗粒表面水化作用机理研究第88-112页
   ·引言第88-89页
   ·水化膜厚度的粘度法测量原理第89-92页
   ·试验条件与方法第92-94页
     ·样品来源与准备第92页
     ·试验方法第92-94页
   ·结果与讨论第94-109页
     ·溶液pH值对颗粒表面水化作用的影响第94-97页
     ·Na~+颗粒表面水化作用的影响第97-100页
     ·K~+对颗粒表面水化作用的影响第100-102页
     ·Ca~(2+)对颗粒表面水化作用的影响第102-103页
     ·Mg~(2+)对颗粒表面水化作用的影响第103-105页
     ·Al~(3+)对颗粒表面水化作用的影响第105-107页
     ·不同阳离子对颗粒表面水化作用的影响第107-108页
     ·粒度对颗粒表面水化参数的影响第108-109页
   ·本章小结第109-112页
5 高岭石颗粒表面水化作用的分子动力学模拟第112-130页
   ·引言第112页
   ·分子动力学模拟简介第112-120页
     ·分子动力学模拟基本原理第112-115页
     ·系综、边界条件和力场第115-119页
     ·ClayFF力场位能体系第119-120页
   ·动力学模拟过程方法第120-125页
     ·初始结构第120-123页
     ·模拟过程第123-125页
   ·结果与讨论第125-129页
     ·高岭石颗粒表面水分子的分布第125页
     ·高岭石表面水分子存在形式第125-128页
     ·高岭石表面水分子的均方位移和自扩散系数第128-129页
   ·本章小结第129-130页
6 结论与展望第130-134页
   ·主要结论第130-131页
   ·创新点第131页
   ·展望第131-134页
参考文献第134-146页
致谢第146-148页
作者简介及读研期间主要科研成果第148-149页

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