首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--金属元素及其化合物论文

钛酸钾晶须制备过程的热力学和动力学研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·化学工程的发展前沿第10-16页
     ·与新技术领域的结合第11-12页
     ·过程工程第12-13页
     ·多尺度方法第13-15页
     ·产品工程第15页
     ·组成、结构与制备的关系第15-16页
   ·本文的研究思路与内容第16-17页
第二章 水合过程热力学第17-46页
   ·文献综述第17-19页
   ·研究思路第19-23页
     ·水合固相热力学平衡模型第20-22页
     ·固液相平衡级的通用算法第22-23页
   ·本文工作第23-26页
     ·对固液相平衡模型的验证第23-25页
     ·完整的水合过程热力学模型第25-26页
   ·模型应用第26-38页
     ·K_2Ti_6O_(13)晶须制备工艺第26-36页
       ·C_1的影响第26-30页
       ·n_0的影响第30-34页
       ·水量比V_0的影响第34-36页
     ·K_2Ti_8O_(17)晶须制备工艺第36-38页
   ·自然浸出条件下的水合热力学模型第38-39页
   ·自然浸出水合模型的应用第39-44页
     ·纯K_2Ti_4O_9的制备第39-40页
     ·H_2Ti_4O_9晶须和K_2Ti_6O_(13)晶须的联产工艺第40-44页
   ·小结第44-46页
第三章 水合过程动力学第46-68页
   ·概述第46-48页
   ·研究思路第48-49页
     ·应用热力学模型制备高纯的K_2Ti_4O_9晶须。第48页
     ·利用离子选择性电极在线监测水合过程第48-49页
     ·使用统计速率理论模型研究水合机理。第49页
   ·研究工作第49-54页
     ·离子选择电极测定硫酸钾晶体的溶解动力学第49-50页
     ·硫酸钾晶体溶解动力学模型第50-54页
   ·实验部分第54-57页
     ·实验装置第54-56页
     ·实验仪器及药品第56-57页
       ·实验仪器第56页
       ·主要试剂及电极材料第56页
       ·测试设备第56-57页
     ·实验步骤第57页
     ·数据处理第57页
   ·结果与讨论第57-67页
     ·水量的影响第57-60页
     ·pH值的影响第60-62页
     ·交换动力学模型第62-67页
   ·小结第67-68页
第四章 微波法合成钛酸钾晶须第68-83页
   ·文献综述第68-74页
     ·微波固相合成原理第68-71页
     ·晶须的生长机理第71-72页
     ·钛酸钾晶须生长机理第72-74页
   ·研究思路第74页
   ·实验部分第74-75页
     ·试剂与仪器第74页
     ·合成方法第74-75页
     ·产物分析第75页
   ·结果与讨论第75-82页
     ·介质的影响第75-77页
     ·微波辐射时间的影响第77-79页
     ·起始TiO_2/K_2O比的影响第79-82页
   ·小结第82-83页
第五章 结论与展望第83-85页
参考文献第85-94页
发表论文第94-95页
致谢第95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:萘系减水剂吸附与保塑性能的研究
下一篇:陶瓷膜处理含油乳化废水的技术开发及传递模型研究