常压盐溶液法α-半水脱硫石膏的制备及晶形调控研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-26页 |
·研究背景 | 第9-14页 |
·二氧化硫与酸雨 | 第9页 |
·烟气脱硫的方法 | 第9-11页 |
·石灰石—石膏法烟气脱硫的工艺流程 | 第11页 |
·脱硫石膏的资源化利用现状 | 第11-13页 |
·脱硫石膏制备高强石膏的优势 | 第13-14页 |
·高强石膏的制备方法及应用 | 第14-20页 |
·高强石膏材料定义 | 第14-15页 |
·高强石膏的形成机理及制备方法 | 第15-19页 |
·高强石膏的应用 | 第19-20页 |
·α-高强半水石膏的国内外研究现状 | 第20-23页 |
·本论文的研究目的及研究内容 | 第23-24页 |
·研究目的 | 第23-24页 |
·研究内容 | 第24页 |
·本论文的创新点 | 第24-26页 |
2 原材料及实验方法 | 第26-31页 |
·原材料 | 第26-27页 |
·脱硫石膏原矿化学成分分析 | 第26-27页 |
·脱硫石膏原矿的晶体形貌及粒径分布 | 第27页 |
·其他原材料 | 第27页 |
·实验方法 | 第27页 |
·测试方法及所用仪器设备 | 第27-30页 |
·结晶水含量的测定 | 第27页 |
·标准稠度需水量测定 | 第27-28页 |
·强度测定 | 第28页 |
·三相分析 | 第28-29页 |
·液相离子浓度测定 | 第29页 |
·热分析 | 第29页 |
·粒度分析 | 第29页 |
·偏光显微镜形貌分析 | 第29页 |
·扫描电镜/X-射线能谱仪 | 第29页 |
·X 衍射分析 | 第29-30页 |
·其他仪器设备 | 第30-31页 |
3 工艺条件对α-半水石膏制备的影响 | 第31-36页 |
·溶液pH 的影响 | 第31-32页 |
·溶液pH 对晶体形貌的影响 | 第31页 |
·溶液pH 对脱水速率的影响 | 第31-32页 |
·脱硫石膏所含杂质的影响 | 第32-35页 |
·碳酸钙的影响 | 第32-33页 |
·亚硫酸钙的影响 | 第33-35页 |
·最佳工艺条件下制备的半水石膏的性能 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 转晶剂对α-半水石膏晶形的调控 | 第36-45页 |
·无机盐类转晶剂(以硫酸铝为代表) | 第36-37页 |
·Al~(3+)对晶体形貌的影响 | 第36-37页 |
·Al~(3+)对反应进程的影响 | 第37页 |
·有机酸类转晶剂(以丁二酸为代表) | 第37-41页 |
·丁二酸对晶体形貌的影响 | 第38-39页 |
·丁二酸对反应进程的影响 | 第39-40页 |
·丁二酸对液相离子浓度的影响 | 第40-41页 |
·大分子类转晶剂(以明胶为代表) | 第41-44页 |
·明胶对晶体形貌的影响 | 第41-42页 |
·明胶对反应进程的影响 | 第42-43页 |
·明胶对液相离子浓度的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 有机酸类转晶剂调晶效果的影响因素 | 第45-56页 |
·羧基数量及间距的影响 | 第45-47页 |
·羧基数量及间距对晶体形貌的影响 | 第45-46页 |
·羧基数量及间距对脱水速率的影响 | 第46-47页 |
·羧基数量及间距影响调晶效果的机理分析 | 第47页 |
·羟基数量的影响 | 第47-49页 |
·pH 的影响 | 第49-54页 |
·柠檬酸对α-半水石膏结晶的影响 | 第49-50页 |
·pH 对柠檬酸调晶效果的影响 | 第50-51页 |
·pH 值对α-半水石膏脱水速率的影响 | 第51-52页 |
·pH 对液相离子浓度的影响 | 第52-53页 |
·影响机理分析 | 第53-54页 |
·最佳转晶剂下制备的半水石膏的性能 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
6 复合转晶剂 | 第56-61页 |
·柠檬酸钠与硫酸铝复合 | 第56-59页 |
·柠檬酸钠与硫酸铝复合转晶剂对晶体形貌的影响 | 第56-59页 |
·柠檬酸钠与硫酸铝复合转晶剂对液相离子浓度的影响 | 第59页 |
·柠檬酸钠与硫酸铝复合转晶的作用机理 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
7 结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录 | 第66页 |