致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-15页 |
1.1 课题背景 | 第13页 |
1.2 课题目标 | 第13页 |
1.3 研究内容 | 第13-15页 |
第2章 文献综述 | 第15-24页 |
2.1 脱硫石膏产生、性质及利用标准 | 第15-17页 |
2.2 脱硫石膏在建筑行业的利用 | 第17-18页 |
2.3 脱硫石膏在农业领域的利用 | 第18-20页 |
2.3.1 脱硫石膏用于盐碱地的改良 | 第19-20页 |
2.3.2 脱硫石膏用于酸性土壤的改良 | 第20页 |
2.4 尿素缓释研究 | 第20-21页 |
2.5 石膏尿素制备与性质研究 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 实验材料与方法 | 第24-30页 |
3.1 实验材料 | 第24-26页 |
3.2 仪器和设备 | 第26页 |
3.3 实验方法 | 第26-27页 |
3.3.1 脱硫石膏制备石膏尿素 | 第26-27页 |
3.3.2 膏尿素制备石膏尿素压片 | 第27页 |
3.3.3 石膏尿素包膜 | 第27页 |
3.4 主要测试表征方法 | 第27-30页 |
3.4.1 形貌观察 | 第27页 |
3.4.2 热重-示差扫描量热分析 | 第27-28页 |
3.4.3 粉末X射线衍射分析 | 第28页 |
3.4.4 固相中重金属含量测定 | 第28页 |
3.4.5 溶液中氮素含量测定 | 第28页 |
3.4.6 缓释效果的评估 | 第28-30页 |
第4章 溶液结晶法制备石膏尿素 | 第30-37页 |
4.1 温度对石膏尿素转化影响 | 第30-32页 |
4.2 缩二脲对石膏尿素转化及晶形的影响 | 第32-34页 |
4.3 石膏尿素中的重金属 | 第34-36页 |
4.4 本章小结 | 第36-37页 |
第5章 石膏尿素缓释性能 | 第37-44页 |
5.1 石膏尿素压片在水中的缓释性能 | 第37-38页 |
5.2 包膜石膏尿素在水中的缓释性能 | 第38-41页 |
5.3 石膏尿素压片及包膜石膏尿素在土壤中的缓释性能 | 第41-42页 |
5.4 本章小结 | 第42-44页 |
第6章 石膏尿素缓释机理 | 第44-48页 |
6.1 石膏尿素压片的缓释机理 | 第44-46页 |
6.2 包膜石膏尿素的缓释机理 | 第46-47页 |
6.3 本章小结 | 第47-48页 |
第7章 石膏尿素制备的中试设计 | 第48-57页 |
7.1 设计规模和原料方案 | 第48页 |
7.2 工艺流程 | 第48-49页 |
7.3 主要设备设计选型 | 第49-52页 |
7.3.1 尿素饱和溶液制备单元 | 第49-50页 |
7.3.2 石膏尿素结晶反应单元 | 第50-51页 |
7.3.3 离心脱水单元 | 第51页 |
7.3.4 干燥单元 | 第51页 |
7.3.5 造粒单元 | 第51-52页 |
7.4 中试投资估算 | 第52-54页 |
7.4.1 土建投资 | 第52页 |
7.4.2 设备投资 | 第52-53页 |
7.4.3 总投资 | 第53-54页 |
7.5 石膏尿素压片生产成本估算 | 第54-55页 |
7.6 包膜石膏尿素原料成本及养分含量 | 第55-56页 |
7.7 本章小结 | 第56-57页 |
第8章 结论与展望 | 第57-59页 |
8.1 结论 | 第57-58页 |
8.2 创新点 | 第58页 |
8.3 问题与展望 | 第58-59页 |
作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |