摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 水镁石的概述 | 第9-12页 |
1.1.1 水镁石的组成结构及资源状况 | 第9-10页 |
1.1.2 水镁石的应用现状及存在的问题 | 第10-12页 |
1.2 氢氧化镁制备方法 | 第12-20页 |
1.2.1 物理法 | 第12-13页 |
1.2.2 水化法 | 第13-14页 |
1.2.3 沉淀法 | 第14-16页 |
1.2.4 水热法 | 第16-19页 |
1.2.5 其他方法 | 第19-20页 |
1.3 论文研究内容及意义 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20页 |
1.3.2 研究意义 | 第20页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-26页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-25页 |
2.2.1 溶液的配制 | 第23页 |
2.2.2 乳酸镁溶液的制备及浓度标定 | 第23-25页 |
2.2.3 直接转化合成氢氧化镁 | 第25页 |
2.3 分析测试及表征 | 第25-26页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第25页 |
2.3.2 X射线荧光(XRF)分析 | 第25页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第25页 |
2.3.4 热失重分析 | 第25-26页 |
第3章 结果与讨论 | 第26-51页 |
3.1 水镁石原料的特征研究 | 第26-27页 |
3.1.1 水镁石原料的晶体结构及化学成分 | 第26页 |
3.1.2 水镁石原料的形貌 | 第26-27页 |
3.2 乳酸镁诱导水镁石直接转化制备氢氧化镁 | 第27-32页 |
3.2.1 浓度比对氢氧化镁的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 水热时间对氢氧化镁的影响 | 第28-30页 |
3.2.3 PEG10000添加量对氢氧化镁的影响 | 第30-31页 |
3.2.4 表面极性最优产品 | 第31-32页 |
3.2.5 小结 | 第32页 |
3.3 乳酸镁诱导水镁石/氧化镁直接转化制备氢氧化镁 | 第32-39页 |
3.3.1 MgO添加量对氢氧化镁的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 水热时间对氢氧化镁的影响 | 第34-37页 |
3.3.3 水热温度对氢氧化镁的影响 | 第37-39页 |
3.3.4 小结 | 第39页 |
3.4 对甲苯磺酸钠诱导直接转化制备氢氧化镁 | 第39-51页 |
3.4.1 水热时间对氢氧化镁的影响 | 第40-42页 |
3.4.2 水热温度对氢氧化镁的影响 | 第42-45页 |
3.4.3 氢氧化钠浓度对氢氧化镁的影响 | 第45-47页 |
3.4.4 对甲苯磺酸钠的作用 | 第47-48页 |
3.4.5 对甲苯磺酸钠的循环使用性能 | 第48-49页 |
3.4.6 氢氧化镁产品热稳定性分析 | 第49-50页 |
3.4.7 小结 | 第50-51页 |
第4章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
在学研究成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |