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建筑陶瓷矿物原料及坯料的解胶实验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-18页
    1.1 陶瓷产业发展现状及其存在的问题第9-10页
    1.2 陶瓷添加剂的应用研究第10-13页
        1.2.1 陶瓷添加剂的种类和作用第10-11页
        1.2.2 陶瓷减水剂的分类第11-13页
    1.3 陶瓷浆料悬浮体系特点第13-14页
    1.4 陶瓷分散剂的分散稳定作用机理第14-17页
        1.4.1 静电稳定机理第14-15页
        1.4.2 空间位阻稳定机理第15-16页
        1.4.3 静电位阻稳定机理第16-17页
    1.5 本文的选题思路和研究内容第17-18页
2 实验内容第18-23页
    2.1 实验原料和试剂、仪器和设备第18-19页
        2.1.1 主要实验原料和试剂第18页
        2.1.2 实验仪器和设备第18-19页
    2.2 实验工艺路线第19-20页
        2.2.1 陶瓷原料的处理第19页
        2.2.2 陶瓷泥浆的制备第19-20页
    2.3 性能测定及表征第20-23页
        2.3.1 泥浆的流动性测试第20页
        2.3.2 泥浆的触变性测试第20页
        2.3.3 泥浆的比重测试第20页
        2.3.4 泥浆的筛余量测试第20页
        2.3.5 泥浆的含水率测试第20-21页
        2.3.6 泥浆的ζ电位测试第21页
        2.3.7 X射线荧光(XRF)分析第21-22页
        2.3.8 X射线衍射(XRD)分析第22-23页
3 单一矿物原料的解胶实验研究第23-32页
    3.1 引言第23页
    3.2 Ⅰ型原料的解胶实验研究第23-25页
        3.2.1 钾钠石的化学组成及物相分析第23-24页
        3.2.2 减水剂对钾钠石泥浆流动性能的影响第24-25页
    3.3 Ⅱ型原料的解胶实验研究第25-28页
        3.3.1 铜鼓砂的化学组成及物相分析第26页
        3.3.2 减水剂对铜鼓砂泥浆流动性能的影响第26-28页
    3.4 Ⅲ型原料的解胶实验研究第28-29页
        3.4.1 吉水泥的化学组成及物相分析第28-29页
        3.4.2 减水剂对吉水泥泥浆流动性能的影响第29页
    3.5 Ⅳ型原料的解胶实验研究第29-31页
        3.5.1 高铝土的化学组成及物相分析第29-30页
        3.5.2 减水剂对高铝土泥浆流动性能的影响第30-31页
    3.6 本章小结第31-32页
4 A第32-39页
    4.1 引言第32页
    4.2 A第32页
    4.3 A第32-33页
    4.4 减水剂对 A第33-38页
        4.4.1 未加减水剂时泥浆-水系统性能第33-34页
        4.4.2 九水偏硅酸钠对泥浆性能的影响第34-35页
        4.4.3 三聚磷酸钠对泥浆性能的影响第35-36页
        4.4.4 腐植酸钠对泥浆性能的影响第36页
        4.4.5 水玻璃对泥浆的影响第36-38页
    4.5 本章小结第38-39页
5 B第39-48页
    5.1 引言第39页
    5.2 B第39页
    5.3 B第39-42页
        5.3.1 鹅湖砂XRD分析第39-40页
        5.3.2 金溪钠砂XRD分析第40-41页
        5.3.3 吉安白泥XRD分析第41-42页
    5.4 减水剂对鹅湖砂泥浆-水系统性能的影响第42-43页
    5.5 减水剂对金溪钠砂泥浆-水系统性能的影响第43-45页
    5.6 减水剂对吉安白泥泥浆-水系统性能的影响第45-46页
    5.7 减水剂复配对 B第46-47页
    5.8 本章小结第47-48页
6 结论第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-53页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第53页

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