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α-Al2O3-H2O-PAA系统稳定性控制研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-40页
 1.1 超细粉体分散稳定性研究的意义第11-12页
 1.2 超细颗粒在介质中的分散第12-16页
  1.2.1 粒子的浸湿第12-14页
  1.2.2 团聚体的破碎与分散第14-15页
  1.2.3 原生粒子或小团聚体的稳定与再团聚第15-16页
 1.3 超细粉体的分散方法第16-18页
  1.3.1 物理分散第16-17页
  1.3.2 化学分散第17-18页
 1.4 超细粉体在水介质的分散稳定与团聚机制第18-29页
  1.4.1 静电稳定理论第19-24页
  1.4.2 位阻稳定第24-27页
  1.4.3 超细粒子在介质中的絮凝机制第27-29页
 1.5 分散稳定性能评价方法第29-33页
  1.5.1 流变法第29-32页
  1.5.2 沉降法第32-33页
  1.5.3 粘度法第33页
 1.6 本题课研究的内容和目的第33-34页
 参考文献第34-40页
第二章 聚电解质分散剂对α-Al_2O_3浆料流变性影响第40-57页
 2.1 前言第40页
 2.2 实验部分第40-43页
  2.2.1 原料和仪器第41页
  2.2.2 原料处理第41-42页
  2.2.3 浆料制备第42-43页
  2.2.4 流变性测定第43页
  2.2.5 沉降实验第43页
 2.3 结果与讨论第43-53页
  2.3.1 PAA对粉体颗粒表面电学性质的影响第43-45页
  2.3.2 分散剂添加量对α-Al_2O_3浆料流变性影响第45-49页
  2.3.3 不同固含量浆料有效分散剂用量的变化第49-50页
  2.3.4 分散剂对粉体颗尺寸分布的影响第50-52页
  2.3.5 分散剂添加量对沉降泥体积的影响第52-53页
 2.4 本章小结第53-54页
 参考文献第54-57页
第三章 pH对α-Al_2O_3-H_2O-PAA悬浮液稳定性影响第57-75页
 3.1 引言第57-58页
 3.2 实验部分第58页
 3.3 结果与讨论第58-70页
  3.3.1 pH对无分散剂浆料流变性影响第58-63页
  3.3.2 pH对含PAA浆料稳定性影响第63-68页
  3.3.3 pH对沉降泥体积的影响第68-69页
  3.3.4 pH对最佳PAA添加量影响第69-70页
 3.4 本章小结第70-71页
 参考文献第71-75页
第四章 温度对α-Al_2O_3-H_2O-聚丙烯酸悬浮液稳定性影响第75-81页
 4.1 引言第75页
 4.2 实验部分第75页
 4.3 结果与讨论第75-79页
  4.3.1 温度对沉降泥体积的影响第75-77页
  4.3.2 温度对不同pH值浆料粘度的影响第77-78页
  4.3.3 温度对不同固含量浆料粘度的影响第78-79页
 4.4 本章小结第79-80页
 参考文献第80-81页
第五章 电解质对α-Al_2O_3悬浮液胶态行为的影响第81-98页
 5.1 引言第81-82页
 5.2 实验部分第82页
 5.3 结聚与讨论第82-95页
  5.3.1 最佳分散剂添加量随离子强度的变化第82-84页
  5.3.2 离子强度对浆料流变性影响第84-88页
  5.3.3 离子强度对粒径分布的影响第88-89页
  5.3.4 离子强度对沉降泥体积的影响第89-90页
  5.3.5 Ca~(2+)离子对浆料流变性的影响第90-92页
  5.3.6 [SO_4]~(2-)对浆料流变性影响第92-95页
 5.4 本章小结第95-96页
 参考文献第96-98页
第六章 非均匀吸附及其改善非均匀吸附的主要途径第98-113页
 6.1 引言第98-99页
 6.2 实验第99页
  6.2.1 原料和仪器第99页
  6.2.2 浆料的制备第99页
 6.3 结果与讨论第99-110页
  6.3.1 两阶段吸附法对浆料稳定性影响第99-107页
  6.3.2 超声作用对浆料稳定性能的影响第107-110页
 6.4 本章小结第110-111页
 参考文献第111-113页
第七章 结论与展望第113-117页
 7.1 结论第113-115页
 7.2 展望第115-117页
附录 读博期间发表的论文第117-118页
致谢第118页

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