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钙基膨润土人工改型和有机化改性的研究

前言第1-9页
第一章 文献综述第9-32页
 1.1 概述第9-15页
  1.1.1 膨润土的主要成分和基本结构第9-11页
  1.1.2 膨润土的种类第11-12页
  1.1.3 膨润土的国内储量第12页
  1.1.4 膨润土产品的优越特性第12-14页
  1.1.5 膨润土的应用现状第14-15页
 1.2 膨润土的提纯方法第15-18页
  1.2.1 提纯机理第16页
  1.2.2 主要提纯方法第16-17页
  1.2.3 研究概况第17-18页
 1.3 膨润土的钠化改型第18-21页
  1.3.1 钠化改型的机理第18-19页
  1.3.2 膨润土的钠化改型主要方法第19-20页
  1.3.3 研究概况第20-21页
 1.4 膨润土的有机化改性第21-27页
  1.4.1 膨润土的有机化反应及原理第22页
  1.4.2 生产方法第22-24页
  1.4.3 研究概况第24-27页
 1.5 有机膨润土在高聚物/粘土纳米复合材料的应用第27-29页
  1.5.1 制备机理第27-28页
  1.5.2 高聚物/粘土纳米复合材料的优异性能第28-29页
  1.5.3 研究概况第29页
 1.6 本课题的研究内容及意义第29-30页
 参考文献第30-32页
第二章 实验部分第32-36页
 2.1 原料与试剂第32页
 2.2 仪器设备第32页
 2.3 实验过程及方法第32-36页
  2.3.1 膨润土的提纯第32-33页
  2.3.2 悬浮液法改型第33页
  2.3.3 挤压法改型第33页
  2.3.4 改型膨润土及有机化膨涧土的性能表征方法第33-36页
第三章 膨润土的人工改型研究第36-45页
 3.1 引言第36页
 3.2 实验部分第36-37页
  3.2.1 膨润土矿土提纯试验第36页
  3.2.2 挤压次数系列试验第36页
  3.2.3 粒度系列试验第36页
  3.2.4 配浆浓度系列试验第36页
  3.2.5 改性剂加入量系列试验第36-37页
  3.2.6 加水量系列实验第37页
  3.2.7 改型最佳工艺条件的研究第37页
 3.3 结果与讨论第37-44页
  3.3.1 膨润土矿土提纯结果第37页
  3.3.2 挤压次数对钠化效果的影响第37-38页
  3.3.3 粒度对钠化效果的影响第38页
  3.3.4 配浆浓度对钠化效果的影响第38页
  3.3.5 改性剂加入量对钠化效果的影响第38-39页
  3.3.6 加水量对钠化效果的影响第39页
  3.3.7 钠化最佳工艺条件的研究第39-44页
 参考文献第44-45页
第四章 膨润土有机化改性的研究第45-67页
 4.1 引言第45页
 4.2 实验部分第45-46页
  4.2.1 短链季铵盐探索性试验第45页
  4.2.2 短链季铵盐正交试验第45页
  4.2.3 长链季铵盐探索性试验第45-46页
  4.2.4 长链季铵盐正交试验第46页
 4.3 结果与讨论第46-66页
  4.3.1 短链季铵盐加入量对改性膨涧土的影响第46-49页
  4.3.2 以短链季铵盐为改性剂的最优条件探讨第49-55页
  4.3.3 系列长链季铵盐加入量对改性膨润土的影响第55-56页
  4.3.4 以长链季铵盐为改性剂的最优化探讨第56-66页
 参考文献第66-67页
第五章 长链季铵盐烷基链数对改性膨涧土的影响第67-72页
 5.1 引言第67页
 5.2 实验部分第67页
  5.2.1 有机膨润土的制备第67页
  5.2.2 有机膨涧土的,性能表征第67页
 5.3 结果与讨论第67-71页
  5.3.1 红外光谱分析第67-68页
  5.3.2 有机膨涧土中有机物含量第68-69页
  5.3.3 有机膨润土的晶片层间距变化第69-70页
  5.3.4 小结第70-71页
 参考文献第71-72页
第六章 结论第72-74页
致谢第74-75页

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