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亚熔盐法氧化铝产品高值化利用与硅酸钠钙分解过程研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 文献综述第15-25页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 我国氧化铝生产工艺第16-19页
        1.2.1 拜耳法工艺第16-17页
        1.2.2 烧结法工艺第17页
        1.2.3 选矿拜耳法工艺第17页
        1.2.4 石灰拜耳法第17页
        1.2.5 联合法工艺第17-18页
        1.2.6 亚熔盐法工艺第18-19页
    1.3 高纯氧化铝第19-22页
        1.3.1 高纯氧化铝的用途第19-20页
        1.3.2 高纯氧化铝的制备方法第20-22页
    1.4 硅酸钠钙第22-23页
    1.5 论文的研究思路与研究内容第23-25页
        1.5.1 论文的研究思路第23页
        1.5.2 论文的主要研究内容第23-25页
2 硫酸铝铵初级成核过程研究第25-63页
    2.1 引言第25页
    2.2 理论基础第25-41页
        2.2.1 成核第25-26页
        2.2.3 诱导期第26-28页
        2.2.4 介稳区第28-31页
        2.2.5 介稳区理论第31-41页
            2.2.5.1 Nyvlt方法第31-33页
            2.2.5.2 Kubota方法第33-34页
            2.2.5.3 Sangwal方法第34-37页
            2.2.5.4 Kashchiev方法第37-41页
    2.3 实验部分第41-46页
        2.3.1 实验试剂及仪器第41-42页
        2.3.2 成核检测第42页
        2.3.3 溶解度的测定第42-44页
        2.3.4 诱导期的测定第44页
        2.3.5 介稳区的测定第44-46页
    2.4 结果与讨论第46-60页
        2.4.1 硫酸铝铵在水中的溶解度第46-47页
        2.4.2 硫酸铝铵结晶诱导期第47-48页
        2.4.3 成核机理第48-49页
        2.4.4 成核参数的计算第49-52页
            2.4.4.1 界面张力第49-50页
            2.4.4.2 表面熵因子第50页
            2.4.4.3 临界晶核半径及临界自由能第50-52页
        2.4.5 硫酸铝铵晶体生长机理第52-56页
            2.4.5.1 表面熵因子判定生长机理第52页
            2.4.5.2 模型判定生长机理第52-56页
        2.4.6 硫酸铝铵结晶介稳区第56-60页
            2.4.6.1 饱和温度及冷却速率对介稳区的影响第56页
            2.4.6.2 介稳区理论分析与成核动力学第56-60页
    2.5 本章小结第60-63页
3 硫酸铝铵结晶提纯制备高纯氧化铝第63-87页
    3.1 引言第63页
    3.2 实验部分第63-67页
        3.2.1 实验试剂及仪器第63-65页
        3.2.2 实验方法第65-66页
        3.2.3 分析方法第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-84页
        3.3.1 冶金级氢氧化铝原料分析第67页
        3.3.2 不同条件下晶体中的杂质含量及结晶率第67-73页
            3.3.2.1 初始硫酸铝浓度第68-70页
            3.3.2.2 过饱和度第70-72页
            3.3.2.3 温度第72-73页
        3.3.3 一次结晶与二次结晶的晶体杂质含量对比第73-74页
        3.3.4 晶体的EDS分析第74-75页
        3.3.5 无搅拌条件下的硫酸铝铵结晶第75-78页
        3.3.6 硫酸铝铵静置结晶过程中的杂质分布第78页
        3.3.7 硫酸铝铵焙烧制备高纯氧化铝第78-83页
            3.3.7.1 硫酸铝铵的热重-差热分析第78-81页
            3.3.7.2 氧化铝的洗涤第81-83页
        3.3.8 由氢氧化铝制备高纯氧化铝的工艺路线第83-84页
    3.4 本章小结第84-87页
4 杂质离子对硫酸铝铵成核动力学的影响第87-103页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 实验部分第88-89页
        4.2.1 实验试剂及仪器第88页
        4.2.2 成核检测第88-89页
        4.2.3 诱导期的测定第89页
        4.2.4 介稳区的测定第89页
        4.2.5 溶解度的测定第89页
    4.3 结果与讨论第89-101页
        4.3.1 杂质离子对成核诱导期的影响第89-91页
        4.3.2 杂质离子对结晶介稳区的影响第91-92页
        4.3.3 杂质离子对初级成核动力学的影响第92-95页
            4.3.3.1 Nyvlt方法第92-93页
            4.3.3.2 Sangwal方法第93-95页
        4.3.4 杂质离子影响成核过程的机理第95-101页
            4.3.4.1 溶解度第95-97页
            4.3.4.2 类质同象置换第97-101页
    4.4 本章总结第101-103页
5 碳酸铝铵法制备高纯氧化铝第103-121页
    5.1 引言第103页
    5.2 实验部分第103-105页
        5.2.1 实验试剂与仪器设备第103-104页
        5.2.2 实验方法第104-105页
    5.3 结果与讨论第105-121页
        5.3.1 硫酸铝铵溶液滴入碳酸氢铵溶液第105-110页
            5.3.1.1 铵铝摩尔比第105页
            5.3.1.2 硫酸铝铵溶液的滴加速度第105-106页
            5.3.1.3 pH值第106-107页
            5.3.1.4 K~+的初始浓度第107页
            5.3.1.5 产物的XRD分析第107-109页
            5.3.1.6 产物的SEM图第109-110页
        5.3.2 碳酸氢铵溶液滴入硫酸铝铵溶液第110-115页
            5.3.2.1 铵铝摩尔比第110页
            5.3.2.2 碳酸氢铵溶液的滴加速度第110-111页
            5.3.2.3 pH值第111-112页
            5.3.2.4 K~+的初始浓度第112页
            5.3.2.5 产物的XRD分析第112-114页
            5.3.2.6 产物的SEM图第114-115页
        5.3.3 纯硫酸铝铵原料制备碳酸铝铵第115-116页
        5.3.4 碳酸铝铵焙烧制备氧化铝第116-119页
            5.3.4.1 碳酸铝铵的热重-差热分析第116-118页
            5.3.4.2 氧化铝的洗涤第118-119页
        5.3.5 本章总结第119-121页
6 硅酸钠钙分解过程研究第121-141页
    6.1 引言第121页
    6.2 实验部分第121-126页
        6.2.1 试剂及仪器设备第121-124页
        6.2.2 实验方法第124-126页
    6.3 实验结果与讨论第126-141页
        6.3.1 物相转变第126-127页
        6.3.2 不同参数的影响第127-131页
            6.3.2.1 Na_2O浓度第127-128页
            6.3.2.2 反应时间第128-129页
            6.3.2.3 温度第129-130页
            6.3.2.4 Al_2O_3浓度第130-131页
        6.3.3 产物形貌第131-133页
        6.3.4 分解动力学第133-138页
            6.3.4.1 动力学模型第133-136页
            6.3.4.2 NaCaHSiO_4在铝酸钠溶液中的分解反应动力学第136-138页
        6.3.5 本章总结第138-141页
7 结论与展望第141-145页
    7.1 主要结论第141-143页
    7.2 创新点第143页
    7.3 展望第143-145页
符号表第145-149页
参考文献第149-159页
个人简历及发表文章目录第159-161页
致谢第161页

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