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功能单体对聚羧酸盐水煤浆分散剂的结构与性能影响研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第9-14页
1 前言第14-25页
    1.1 煤炭资源概况第14-15页
    1.2 水煤浆技术第15-19页
        1.2.1 水煤浆技术概论第15页
        1.2.2 水煤浆的制浆工艺及应用性能第15-19页
    1.3 水煤浆分散剂第19-23页
        1.3.1 水煤浆分散剂的分类第19-20页
        1.3.2 水煤浆分散剂的作用机理第20页
        1.3.3 水煤浆分散剂研究现状第20-21页
        1.3.4 聚羧酸盐水煤浆分散剂第21-22页
        1.3.5 聚羧酸盐分散剂的结构特点第22页
        1.3.6 聚羧酸盐分散剂的单体选择第22-23页
        1.3.7 分散性能的影响因素第23页
    1.4 研究意义、内容及创新点第23-25页
        1.4.1 研究意义第23-24页
        1.4.2 主要研究内容第24页
        1.4.3 创新点第24-25页
2 两元PMAS型聚羧酸盐系水煤浆分散剂的制备及应用性能研究第25-41页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-31页
        2.2.1 实验材料第25页
        2.2.2 两元聚羧酸盐水煤浆分散剂的合成第25-27页
        2.2.3 煤质分析与水煤浆的制备第27-29页
        2.2.4 水煤浆浓度的计算第29页
        2.2.5 聚合物红外吸收光谱检测第29页
        2.2.6 聚合物凝胶渗透色谱检测第29页
        2.2.7 聚合物中羧基含量的测定第29-30页
        2.2.8 聚合物中磺酸基含量的测定第30页
        2.2.9 水煤浆表观粘度测试第30页
        2.2.10 水煤浆析水率的测定第30页
        2.2.11 水煤浆流变性能测试第30-31页
        2.2.12 煤表面的Zeta电位的测试第31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 聚合物红外光谱分析第31-32页
        2.3.2 聚合物相对分子质量及其分布第32页
        2.3.3 -COO~(-1)/-SO_3~(-1)比值对水煤浆表观粘度的影响第32-35页
        2.3.4 -COO~(-1)/-SO_3~(-1)比对水煤浆的析水率的影响第35-36页
        2.3.5 煤粒表面的Zeta电位分析第36-37页
        2.3.6 pH对水煤浆表观粘度的影响第37-38页
        2.3.7 pH对水煤浆流变性能的影响第38-39页
    2.4 本章小结第39-41页
3 三元PC系列聚羧酸盐水煤浆分散剂的制备及应用性能研究第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-45页
        3.2.1 实验材料第41-42页
        3.2.2 水煤浆分散剂的合成第42页
        3.2.3 煤质分析与水煤浆的制备第42-43页
        3.2.4 聚合物红外吸收光谱检测第43页
        3.2.5 聚合物凝胶渗透色谱检测第43页
        3.2.6 聚合物热学性能分析检测第43页
        3.2.7 水煤浆表观粘度测定第43页
        3.2.8 水煤浆稳定性的测定第43-44页
        3.2.9 水煤浆流变性能测试第44页
        3.2.10 分散剂在煤表面吸附量的测定第44页
        3.2.11 Zeta电位的测试第44页
        3.2.12 煤/分散剂界面接触角测试第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-56页
        3.3.1 聚合物的红外分析第45页
        3.3.2 聚合物相对分子量分析第45-46页
        3.3.3 聚合物热力学性能分析第46-47页
        3.3.4 聚醚大单体比例对分散剂性能的影响第47-48页
        3.3.5 分散剂添加量对水煤浆表观粘度的影响第48-49页
        3.3.6 浆浓对水煤浆表观粘度的影响第49-50页
        3.3.7 不同磺酸基单体分散剂对水煤浆表观粘度的影响第50页
        3.3.8 水煤浆稳定性分析第50-52页
        3.3.9 水煤浆流变性分析第52-53页
        3.3.10 分散剂在霍林河煤表面的吸附特性分析第53-55页
        3.3.11 三元分散剂对煤表面动电位的影响第55页
        3.3.12 分散剂在煤表面的接触角分析第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
4 四元PC系列聚羧酸盐水煤浆分散剂的制备及应用性能研究第57-71页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验材料第57-58页
        4.2.2 水煤浆分散剂的合成第58页
        4.2.3 煤质分析与水煤浆的制备第58页
        4.2.4 聚合物红外吸收光谱检测第58页
        4.2.5 聚合物凝胶渗透色谱检测第58页
        4.2.6 聚合物热学性能分析检测第58页
        4.2.7 水煤浆表观黏度测定第58页
        4.2.8 水煤浆稳定性的测定第58页
        4.2.9 水煤浆流变性能测试第58页
        4.2.10 分散剂在煤表面吸附量的测定第58-59页
        4.2.11 Zeta电位的测试第59页
        4.2.12 煤/分散剂界面接触角测试第59页
    4.3 结果与讨论第59-70页
        4.3.1 聚合物的红外分析第59页
        4.3.2 聚合物的相对分子量分析第59-60页
        4.3.3 聚合物的热力学性能分析第60-61页
        4.3.4 苯乙烯用量对分散性能的影响第61-62页
        4.3.5 分散剂添加量对水煤浆表观粘度的影响第62页
        4.3.6 浆浓对水煤浆表观粘度的影响第62-63页
        4.3.7 不同磺酸基单体分散剂对水煤浆表观粘度的影响第63-64页
        4.3.8 水煤浆稳定性分析第64-66页
        4.3.9 水煤浆流变性分析第66-67页
        4.3.10 四元分散剂在霍林河煤表面的吸附特性分析第67-68页
        4.3.11 四元分散剂对煤表面Zeta电位的影响第68-69页
        4.3.12 分散剂在煤表面的接触角分析第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
5 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71页
    5.2 展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第79-80页

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