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 |