中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
·概述 | 第9-10页 |
·高纯超细碳酸钡的性质及应用 | 第10页 |
·高纯超细碳酸钡的市场需求 | 第10-11页 |
·高纯超细碳酸钡的制备方法 | 第11-13页 |
·液相沉淀法 | 第11页 |
·微乳液法 | 第11-12页 |
·低温固相合成法 | 第12页 |
·模板合成法 | 第12-13页 |
·超声波化学法 | 第13页 |
·超重力法 | 第13页 |
·溶剂萃取法和盐酸法 | 第13页 |
·微波离子液体在无机纳米材料中的应用 | 第13-16页 |
·微波在纳米微粒制备中的作用 | 第13-14页 |
·微波加热和加速化学反应的原理 | 第14页 |
·微波辅助离子液体法合成无机纳米材料的特点 | 第14-15页 |
·微波辅助离子液体法在无机纳米材料合成中的应用进展 | 第15-16页 |
·溶液系统中碳酸钡结晶理论 | 第16-20页 |
·溶液系统中晶体生长理论 | 第16页 |
·溶液状态及过饱和状态的建立 | 第16-17页 |
·晶体的成核 | 第17-19页 |
·晶体生长 | 第19-20页 |
·晶体的生长阶段 | 第20页 |
·碳酸钡晶体形状控制技术 | 第20-21页 |
·本论文研究的内容及创新性 | 第21-22页 |
·论文研究内容 | 第21页 |
·论文工作的创新性 | 第21-22页 |
2 试剂、仪器及分析方法 | 第22-31页 |
·实验试剂 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·碳酸钡样品中钡、锶、钙和铁含量的测定 | 第23-25页 |
·钡的测定方法:间接酸碱滴定法 | 第23-24页 |
·锶钙的测定方法 | 第24页 |
·试剂的配制 | 第24-25页 |
·铁的测定方法 | 第25页 |
·高纯超细碳酸钡制备的工艺流程 | 第25-26页 |
·材料的结构和性能表征 | 第26-31页 |
·X 射线衍射物相结构分析(XRD) | 第26-27页 |
·BET 比表面积 | 第27-28页 |
·粒径分布测定 | 第28页 |
·电镜扫描(SEM)与能谱分析(EDS) | 第28-29页 |
·差热分析(DT-TGA) | 第29页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第29-31页 |
3 毒重石矿浸出实验研究 | 第31-44页 |
·矿石的性质 | 第31页 |
·实验流程 | 第31-32页 |
·实验结果与分析 | 第32-37页 |
·毒重石矿粒度的影响 | 第32页 |
·矿浆浓度对浸出率的影响 | 第32-33页 |
·温度对浸出率的影响 | 第33-34页 |
·反应时间对浸出率的影响 | 第34页 |
·盐酸浓度对浸出率的影响 | 第34-35页 |
·液固比对钡浸出率的影响 | 第35-36页 |
·搅拌速度对浸出的影响 | 第36-37页 |
·毒重石矿浸出液的净化工艺流程 | 第37-39页 |
·除杂质锶钙基本原理 | 第39-42页 |
·反应温度的影响 | 第40-41页 |
·浸出液中杂质锶钙的去除 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
4 微波辅助离子液体制备高纯超细碳酸钡 | 第44-56页 |
·样品的制备 | 第45页 |
·离子液体和氯化钡的体积比对产物粒径的影响 | 第45-46页 |
·微波离子液体反应时间对产物粒径的影响 | 第46-47页 |
·微波功率对产物粒径的影响 | 第47-48页 |
·微波温度对产物粒径的影响 | 第48页 |
·碳酸钡的表征与分析 | 第48-54页 |
·SEM 分析 | 第48-49页 |
·热重-差热(TG-DTA)的热分析结果 | 第49-50页 |
·红外分析 | 第50-51页 |
·XRD 和EDS 分析结果 | 第51-52页 |
·BET 分析结果 | 第52-53页 |
·粒度分析 | 第53-54页 |
·机理分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 均相沉淀法制备碳酸钡的动力学研究 | 第56-61页 |
·实验部分 | 第56页 |
·实验方法 | 第56页 |
·Ba~(2+)的测定 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-60页 |
·均相沉淀反应级数的确定 | 第56-59页 |
·均相沉淀反应表观活化能 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
6 总结与展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第68页 |