摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 石墨概述 | 第11-13页 |
1.1.1 石墨简介 | 第11-12页 |
1.1.2 石墨结构 | 第12-13页 |
1.2 膨胀石墨概述 | 第13-14页 |
1.2.1 可膨胀石墨简介 | 第13页 |
1.2.2 可膨胀石墨结构 | 第13-14页 |
1.2.3 膨胀石墨形成机理与结构特征 | 第14页 |
1.3 膨胀石墨制备工艺 | 第14-16页 |
1.3.1 化学氧化法 | 第14-15页 |
1.3.2 电化学氧化法 | 第15-16页 |
1.4 膨胀石墨的应用 | 第16-20页 |
1.4.1 膨胀石墨对油类的吸附 | 第17-18页 |
1.4.2 膨胀石墨对重金属离子的吸附 | 第18-20页 |
1.5 捕收剂介绍及分类 | 第20-24页 |
1.5.1 捕收剂分类 | 第20页 |
1.5.2 捕收剂危害 | 第20-21页 |
1.5.3 羟肟酸类捕收剂简介 | 第21-22页 |
1.5.4 硫化矿捕收剂简介 | 第22-24页 |
1.6 本课题研究内容及意义 | 第24-26页 |
1.6.1 课题研究背景 | 第24页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第24-25页 |
1.6.3 课题研究意义 | 第25-26页 |
第二章 试验试剂、设备及检测方法 | 第26-32页 |
2.1 试验矿样 | 第26-27页 |
2.2 试验仪器设备及药剂 | 第27-28页 |
2.2.1 试验仪器设备 | 第27页 |
2.2.2 试验药剂 | 第27-28页 |
2.3 试验工艺及检测方法 | 第28-32页 |
2.3.1 试验工艺流程 | 第28-29页 |
2.3.2 试验检测方法 | 第29-32页 |
第三章 膨胀石墨的制备 | 第32-43页 |
3.1 药剂选择 | 第32-33页 |
3.2 H_2O_2+H_2SO_4+NH_4NO_3系列条件实验 | 第33-40页 |
3.2.1 实验过程中注意事项 | 第33-34页 |
3.2.2 硝酸铵用量实验 | 第34页 |
3.2.3 过氧化氢用量实验 | 第34-35页 |
3.2.4 硫酸用量实验 | 第35-36页 |
3.2.5 反应温度对膨胀体积的影响 | 第36-37页 |
3.2.6 反应时间对膨胀容积的影响 | 第37-38页 |
3.2.7 加药顺序对膨胀体积的影响 | 第38-39页 |
3.2.8 起始膨胀温度对膨胀体积的影响 | 第39-40页 |
3.3 膨胀石墨SEM表征 | 第40-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第四章 膨胀石墨的改性及吸附性能研究 | 第43-53页 |
4.1 苯甲羟肟酸(GYB)标准曲线的绘制 | 第43页 |
4.2 黄药标准曲线的绘制 | 第43页 |
4.3 吸附量的计算 | 第43-44页 |
4.4 膨胀石墨的改性 | 第44-45页 |
4.5 不同条件下改性膨胀石墨对GYB吸附结果的影响 | 第45-48页 |
4.5.1 改性膨胀石墨对GYB的吸附平衡时间 | 第45页 |
4.5.2 改性FeCl_3浓度对吸附结果的影响 | 第45-46页 |
4.5.3 GYB浓度对吸附效果的影响 | 第46-47页 |
4.5.4 MEG用量对吸附结果的影响 | 第47-48页 |
4.6 不同条件下改性膨胀石墨对黄药吸附结果的影响 | 第48-50页 |
4.6.1 改性膨胀石墨对黄药的吸附平衡时间 | 第48-49页 |
4.6.2 黄药起始浓度对吸附结果的影响 | 第49页 |
4.6.3 MEG用量对吸附结果的影响 | 第49-50页 |
4.7 改性膨胀石墨吸附后表征 | 第50-51页 |
4.8 小结 | 第51-53页 |
第五章 膨胀石墨吸附热力学及动力学研究 | 第53-63页 |
5.1 膨胀石墨对GYB吸附热力学研究 | 第53-55页 |
5.2 膨胀石墨对GYB吸附动力学研究 | 第55-57页 |
5.3 膨胀石墨对黄药吸附热力学研究 | 第57-60页 |
5.4 膨胀石墨对黄药吸附动力学研究 | 第60-62页 |
5.5 小结 | 第62-63页 |
第六章 结论及创新点 | 第63-65页 |
6.1 主要结论 | 第63页 |
6.2 创新点 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
附录 | 第73页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73页 |
附录B 攻读硕士期间获得的奖励 | 第73页 |