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新型无机功能材料的制备与表征

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-19页
前言第19-21页
第一篇 新型混凝剂的结构及其混凝机理研究第21-69页
 第一章 文献综述第21-47页
   ·引言第21-22页
   ·混凝剂的种类第22-26页
     ·混凝剂概述第22-23页
     ·无机混凝剂第23-24页
     ·人工合成有机高分子絮凝剂第24-25页
     ·天然高分子絮凝剂第25-26页
   ·混凝作用机理第26-33页
     ·混凝作用机理概述第26-27页
     ·胶体和悬浮物颗粒的电荷来源第27页
     ·DLVO理论第27-30页
       ·胶体颗粒间的排斥能第27-29页
       ·胶体颗粒间的吸引能第29页
       ·胶体颗粒间的相互作用能第29-30页
     ·胶体的捕集第30-31页
     ·双电层的压缩第31页
     ·桥连第31-32页
     ·电荷的中和作用第32-33页
   ·不同晶型二氧化锰的结构、性质和用途第33-40页
     ·一维隧道结构第33-34页
     ·二维隧道结构第34-36页
       ·α-MnO_2第34-35页
       ·γ-MnO_2第35-36页
     ·三维隧道结构第36-37页
     ·层状结构第37-40页
       ·δ-MnO_2第37-39页
       ·δ-MnO_2的吸附混凝特性及其研究进展第39-40页
     ·各类二氧化锰及相关的氧化物的晶型互变第40页
   ·铁系无机高分子絮凝剂的研究及其进展第40-44页
     ·铁系絮凝剂絮凝机理第40-41页
     ·几种主要的铁系无机高分子絮凝剂第41-44页
       ·传统铁系絮凝剂第41-43页
       ·复合型聚铁絮凝剂第43-44页
   ·本课题的目的、意义及思路第44-47页
 第二章 实验部分第47-51页
   ·实验药品第47页
   ·实验仪器第47-48页
   ·表征和分析方法第48-49页
     ·X-射线衍射(XRD)测试第48页
     ·傅立叶变换红外光谱(FTIR)测试第48页
     ·扫描电子显微镜(SEM)测试第48页
     ·ζ电位分析第48-49页
     ·X-光电子能谱(XPS)测试第49页
     ·比表面积(SSA)测试第49页
   ·实验方法第49-51页
     ·新型混凝剂的制备第49页
     ·混凝试验第49-51页
 第三章 新型混凝剂的结构表征第51-63页
   ·新型混凝剂的X-射线衍射分析第51页
   ·新型混凝剂的BET比表面积及表面电荷分析第51-53页
   ·FTIR分析第53-54页
   ·扫描电子显微镜(SEM)形貌观测第54-56页
   ·X-射线光电子能谱(XPS)检测第56-62页
   ·小结第62-63页
 第四章 混凝效果及作用机理的分析第63-67页
   ·混凝效果对比分析第63-64页
   ·作用机理分析第64-65页
   ·小结第65-67页
 第五章 结论第67-69页
   ·本篇的结论第67-68页
   ·创新点第68-69页
第二篇 微波法快速剥离尿素插层高岭土-水合肼插层复合物第69-101页
 第一章 文献综述第69-85页
   ·引言第69页
   ·高岭土第69-75页
     ·高岭土的结构第69-70页
     ·高岭土/有机物插层复合物的发展第70-71页
     ·高岭土有机插层反应方法第71-72页
     ·插层反应的机理第72-73页
     ·高岭土的剥离第73-75页
       ·粉碎法第73页
       ·分级法第73页
       ·化学合成法第73-74页
       ·插层—剥离法第74-75页
   ·微波第75-82页
     ·微波应用发展的历史第75页
     ·微波及其作用原理第75-77页
       ·微波概述第75-76页
       ·微波加热的原理第76-77页
       ·微波加热特点第77页
     ·微波加热对化学反应的特殊影响第77-78页
     ·微波技术的应用第78-81页
       ·微波加热与解冻第78-79页
       ·微波干燥第79页
       ·微波杀虫灭菌第79页
       ·微波烧结第79-80页
       ·微波萃取第80页
       ·微波除污及污油回收第80-81页
     ·微波技术的应用前景第81-82页
     ·微波对高岭土剥片的作用第82页
   ·本课题的目的、意义及思路第82-85页
 第二章 实验部分第85-89页
   ·实验药品及仪器第85页
   ·表征和分析方法第85-87页
     ·X-射线衍射(XRD)测试第85-86页
     ·傅立叶变换红外光谱(FTIR)测试第86页
     ·扫描电子显微镜(SEM)测试第86页
     ·热重-差热(TG-DTA)分析第86页
     ·比表面积(SSA)测试:第86页
     ·激光粒度分布(PSD)测试第86-87页
   ·实验方法第87-89页
     ·高岭土—肼插层复合物的制备第87页
     ·高岭土剥片的制备第87-89页
 第三章 高岭土插层及剥离产物的研究第89-99页
   ·X—射线衍射分析第89-93页
     ·水含量对高岭土—肼插层复合物插层过程的影响第89-90页
     ·反应时间对插层率的影响第90-91页
     ·高岭土—肼复合物剥片前后的XRD分析第91-93页
   ·红外光谱分析第93-94页
   ·高岭土剥离前后热分解行为的研究第94-95页
   ·扫描电子显微镜(SEM)分析第95-96页
   ·不同插层率对高岭土粒度分布的影响第96-97页
   ·小结第97-99页
 第四章 结论第99-101页
   ·本篇的结论第99页
   ·创新点第99-101页
参考文献第101-107页
致谢第107-109页
攻读硕士期间发表的论文第109-111页
导师简介第111页

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