摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 水煤浆技术概述 | 第11页 |
1.3 影响水煤浆性质的主要因素 | 第11-17页 |
1.3.1 煤的性质 | 第11-14页 |
1.3.2 粒度级配 | 第14-16页 |
1.3.3 添加剂 | 第16-17页 |
1.4 水煤浆分散剂的分类及研究进展 | 第17-23页 |
1.4.1 阴离子型分散剂 | 第17-21页 |
1.4.2 非离子型分散剂 | 第21-22页 |
1.4.3 分散剂的复配 | 第22-23页 |
1.5 本文的目的意义和主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 目的意义 | 第23页 |
1.5.2 创新性 | 第23页 |
1.5.3 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 梳型共聚物SMANS的合成及表征 | 第25-31页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验药品与装置 | 第25-28页 |
2.2.1 实验药品 | 第25页 |
2.2.2 实验装置 | 第25-26页 |
2.2.3 梳型共聚物SMANS的合成 | 第26-28页 |
2.3 梳型共聚物的表征 | 第28-29页 |
2.3.1 ~1H NMR核磁共振氢谱 | 第28页 |
2.3.2 接枝度的计算 | 第28-29页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 梳型共聚物对乳液体系流变性能的影响 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-35页 |
3.2.1 主要实验药品和装置 | 第31-32页 |
3.2.2 纳米球形聚苯乙烯乳液的合成及表征 | 第32-34页 |
3.2.3 流变性能的测试方法 | 第34-35页 |
3.3 聚苯乙烯乳液体系流变性能的测试 | 第35-39页 |
3.3.1 板间距对乳液体系流变性能的影响 | 第35页 |
3.3.2 粒径对乳液体系流变性能的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 浓度对乳液体系流变性能的影响 | 第36-39页 |
3.4 梳型共聚物SMANS对乳液体系流变性能的影响 | 第39-44页 |
3.4.1 SMANS添加量对乳液体系流变性能的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 SMANS接枝度对乳液体系流变性能的影响 | 第40-42页 |
3.4.3 粒径对含添加剂乳液体系流变性能的影响 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 梳型共聚物对水煤浆体系流变性能的影响 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-49页 |
4.2.1 实验药品 | 第45-46页 |
4.2.2 实验装置 | 第46页 |
4.2.3 分析与测试方法 | 第46-49页 |
4.3 水煤浆的制备与分析 | 第49-52页 |
4.3.1 煤粉的制备及粒度分布 | 第49页 |
4.3.2 煤的工业分析和元素分析 | 第49-50页 |
4.3.3 煤的红外吸收光谱测试 | 第50-51页 |
4.3.4 水煤浆的制备 | 第51页 |
4.3.5 浓度对水煤浆表观黏度的影响 | 第51-52页 |
4.4 梳型共聚物对水煤浆性质的影响 | 第52-56页 |
4.4.1 SMANS的添加量对水煤浆流变性能的影响 | 第52-54页 |
4.4.2 SMANS的接枝度对水煤浆流变性能的影响 | 第54-56页 |
4.4.3 SMANS对煤表面的润湿性能的影响 | 第56页 |
4.5 连续相对煤浆流变性能的影响 | 第56-59页 |
4.5.1 溶剂对煤溶胀性的影响 | 第56-57页 |
4.5.2 连续相对煤浆流变性能的影响 | 第57-59页 |
4.5.3 甲醇对水煤浆表观黏度的影响 | 第59页 |
4.6 中试放大实验 | 第59-60页 |
4.7 梳型共聚物SMANS与煤的作用机理 | 第60-61页 |
4.8 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 全文总结及工作展望 | 第63-65页 |
5.1 全文总结 | 第63-64页 |
5.2 工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
硕士期间发表文章 | 第72页 |