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气流粉碎/静电分散复合制备超微粉体研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
论文的主要创新与贡献第8-11页
第一章 文献综述第11-29页
   ·引言第11页
   ·超微粉体的制备方法第11-15页
     ·化学构筑法第12-13页
     ·物理粉碎法第13-15页
   ·气流粉碎技术的研究进展第15-18页
   ·超微粉体的分散方法第18-24页
     ·超微粉体的团聚机理第18-19页
     ·化学分散法第19-23页
     ·物理分散法第23-24页
   ·静电分散技术的研究进展第24-25页
   ·本文的研究内容及意义第25-29页
第二章 研究方案第29-41页
   ·实验原料第29-30页
   ·实验仪器及设备第30页
   ·研究内容及方案第30-41页
     ·气流粉碎/静电分散制备超微粉体粒度分布规律研究第30-34页
     ·气流粉碎/静电分散制备超微粉体荷电特性研究第34-36页
     ·气流粉碎/静电分散制备超微粉体失电规律研究第36页
     ·气流粉碎/静电分散制备超微粉体颗粒运动过程模拟第36-41页
第三章 气流粉碎/静电分散制备超微粉体粒度分布规律研究第41-59页
   ·引言第41-42页
   ·气流粉碎/静电分散制备超微粉体粒度分布第42-46页
   ·高能球磨制备超微粉体粒度分布第46-53页
     ·不同球料质量比对粉体球磨过程中粒度变化的影响第47-48页
     ·不同转速对粉体球磨过程中粒度变化的影响第48-50页
     ·不同磨球粒径对粉体球磨过程中粒度变化的影响第50页
     ·不同大小球质量比对粉体球磨过程中粒度变化的影响第50-51页
     ·气流粉碎/静电分散与球磨制备超微粉体粒度分布对比第51-53页
   ·J/E制备超微粉体的颗粒粒度随荷电量流失变化规律第53-55页
   ·J/E制备超微粉体外观形貌及其与表面改性对比第55-57页
   ·本章小结第57-59页
第四章 气流粉碎/静电分散制备超微粉体荷电特性研究第59-77页
   ·引言第59-60页
   ·静电分散的理论分析第60-64页
     ·范德瓦尔斯力第60-61页
     ·液桥力第61页
     ·磁性吸引力第61页
     ·库伦排斥力第61-62页
     ·空气中粉体颗粒的抗团聚分散条件第62-64页
   ·静电分散条件下颗粒荷电过程数值模拟第64-68页
   ·气流粉碎/静电分散耦合作用下超微粉体的荷电特性第68-75页
     ·CaCO3粉体的荷电特性第68-73页
     ·滑石粉的荷电特性第73-74页
     ·镁锌铁氧体的荷电特性第74-75页
   ·本章小结第75-77页
第五章 气流粉碎/静电分散制备超微粉体失电规律研究第77-87页
   ·引言第77-78页
   ·荷电粉体荷质比的非接触测量第78-79页
   ·不同荷电电压下荷电粉体在空气中的荷质比衰减规律第79-85页
     ·CaCO3粉体的荷质比衰减规律第79-81页
     ·钡铁氧体的荷质比衰减规律第81-84页
     ·相同荷电电压下CaCO3粉体与钡铁氧体荷质比衰减对比第84-85页
   ·本章小结第85-87页
第六章 气流粉碎/静电分散制备超微粉体颗粒运动过程数值模拟第87-111页
   ·引言第87-88页
   ·气流粉碎/静电分散仓内电晕放电电场数值计算第88-98页
     ·电晕放电电势及电场分布第91-95页
     ·电晕电流及空间电荷密度分布第95-98页
   ·气流粉碎/静电分散仓内气流流场数值计算第98-103页
   ·气流流场及电晕电场耦合作用下颗粒运动数值模拟第103-110页
   ·本章小结第110-111页
第七章 结论与展望第111-113页
参考文献第113-125页
攻读博士期间论文科研及获奖情况第125-127页
致谢第127-128页

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