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石墨的超细粉碎研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 文献综述第8-28页
 1.1 超细粉体的特性第8-10页
  1.1.1 引言第8页
  1.1.2 微米及亚微米材料的特性第8-9页
  1.1.3 纳米材料的特性第9-10页
 1.2 超细粉体的应用第10-14页
  1.2.1 超细粉体在材料领域的应用第11-12页
  1.2.2 超细粉体在化工领域的应用第12页
  1.2.3 超细粉体在医药及基因工程领域的应用第12页
  1.2.4 超细粉体在传感器制造方面的应用第12-13页
  1.2.5 超细粉体在保健食品领域的应用第13页
  1.2.6 超细粉体在日用化工领域的应用第13页
  1.2.7 超细粉体在军事及航空航天领域的应用第13-14页
 1.3 超细粉体技术发展简史与现状第14-17页
 1.4 超细粉碎技术的进展第17-18页
 1.5 石墨超细粉体的研究现状第18-22页
  1.5.1 石墨的概述第18-19页
  1.5.2 石墨晶体结构及性质第19页
  1.5.3 石墨超细粉碎的方法第19-20页
  1.5.4 石墨超细粉碎机理第20页
  1.5.5 石墨超细粉碎设备第20-21页
  1.5.6 石墨超细粉体的应用第21-22页
 1.6 粉碎的理论第22-27页
  1.6.1 粉碎力学理论第22-23页
  1.6.2 研磨能耗学说第23-25页
  1.6.3 助磨剂作用原理第25-27页
 1.7 课题的提出及研究意义第27-28页
第二章 研究方法第28-36页
 2.1 研究范围与框架第28页
 2.2 实验原料、设备仪器及试剂第28-32页
  2.2.1 实验原料第28-30页
  2.2.2 研磨设备及研磨介质第30-31页
  2.2.3 实验设备及仪器第31页
  2.2.4 实验试剂第31-32页
 2.3 实验流程与方法第32-36页
  2.3.1 实验流程第32-33页
  2.3.2 实验方法第33-36页
第三章 石墨超细粉碎过程的规律研究第36-47页
 3.1 浆料浓度对石墨超细研磨的影响第36-38页
 3.2 搅拌器转速对石墨超细研磨的影响第38-41页
 3.3 研磨介质种类对石墨超细研磨的影响第41-42页
 3.4 研磨介质尺寸对石墨超细研磨的影响第42-44页
 3.5 研磨时间对石墨超细研磨的影响第44-45页
 3.6 本章小结第45-47页
第四章 分散剂的筛选及对石墨超细研磨的研究第47-58页
 4.1 分散剂的筛选与评价第47-50页
  4.1.1 各种分散剂对石墨分散稳定性的影响第48页
  4.1.2 pH对分散剂分散效果的影响第48页
  4.1.3 分散剂的用量对石墨悬浮液粘度的影响第48页
  4.1.4 分散剂对zeta电位的影响第48页
  4.1.5 分散剂对石墨的分散作用机理第48-50页
 4.2 分散剂对石墨超细研磨的影响第50-55页
  4.2.1 分散剂种类对石墨超细研磨的影响第51-53页
  4.2.2 分散剂添加量对石墨超细研磨的影响第53-55页
 4.3 石墨粉体表征第55-57页
 4.4 本章小结第57-58页
第五章 结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
攻读学位期间主要的研究成果第65页

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