常压醇水法α-半水石膏的形貌调控及性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 磷石膏的产生及综合利用率 | 第10-11页 |
1.1.2 国内外磷石膏的利用现状 | 第11-13页 |
1.1.3 磷石膏制备α-半水石膏的优势 | 第13-14页 |
1.2 α-半水石膏的研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 α-半水石膏的形成机理 | 第14-15页 |
1.2.2 α-半水石膏的制备方法 | 第15-16页 |
1.2.3 α-高强石膏的应用 | 第16-17页 |
1.2.4 α-半水石膏晶须的应用 | 第17-18页 |
1.3 α-半水石膏晶形调控技术研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 α-半水石膏的晶体形貌 | 第18-19页 |
1.3.2 晶形调控技术研究现状 | 第19-20页 |
1.4 选题目的和意义 | 第20-22页 |
1.4.1 研究目的 | 第20-21页 |
1.4.2 研究意义 | 第21-22页 |
1.5 本论文研究内容、创新点及技术路线 | 第22-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.5.2 创新点 | 第23页 |
1.5.3 技术路线 | 第23-25页 |
2 原材料、设备及实验方法 | 第25-33页 |
2.1 原材料 | 第25-29页 |
2.1.1 磷石膏 | 第25-27页 |
2.1.2 化学试剂 | 第27-28页 |
2.1.3 实验设备与仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-33页 |
2.2.1 实验步骤 | 第29-30页 |
2.2.2 分析测试方法 | 第30-33页 |
3 工艺条件对常压醇水法α-半水石膏的影响 | 第33-45页 |
3.1 醇溶液浓度 | 第33-35页 |
3.1.1 醇溶液浓度对二水石膏转化率的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 醇溶液浓度对晶体形貌的影响 | 第34-35页 |
3.2 反应温度 | 第35-37页 |
3.2.1 反应温度对二水石膏转化率的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 反应温度对晶体形貌的影响 | 第36-37页 |
3.3 固液比 | 第37-39页 |
3.3.1 固液比对二水石膏转化率的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 固液比对晶体形貌的影响 | 第38-39页 |
3.4 pH值 | 第39-41页 |
3.4.1 pH比对二水石膏脱水速率的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 pH对晶体形貌的影响 | 第40-41页 |
3.5 优化工艺条件下半水石膏的特性 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
4 转晶剂对α-半水石膏晶体的形貌调控 | 第45-73页 |
4.1 前言 | 第45-46页 |
4.2 无机盐类转晶剂 | 第46-48页 |
4.2.1 硫酸铝 | 第46-48页 |
4.3 有机类转晶剂 | 第48-57页 |
4.3.1 丁二酸 | 第48-50页 |
4.3.2 顺丁烯二酸 | 第50-52页 |
4.3.3 柠檬酸 | 第52-54页 |
4.3.4 三聚氰胺 | 第54-55页 |
4.3.5 性能测定 | 第55-57页 |
4.4 大分子类转晶剂 | 第57-60页 |
4.4.1 糊精 | 第57-59页 |
4.4.2 明胶 | 第59-60页 |
4.5 表面活性剂类 | 第60-65页 |
4.5.1 十二烷基苯磺酸钠 | 第60-62页 |
4.5.2 单硬脂酸甘油酯 | 第62-64页 |
4.5.3 性能测定 | 第64-65页 |
4.6 有机酸类转晶剂在晶体表面的赋存状态 | 第65-72页 |
4.6.1 有机酸在不同晶面的选择吸附 | 第67-71页 |
4.6.2 红外分析 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
5 α-半水石膏晶须对PP性 能的影响 | 第73-81页 |
5.1 改性剂对复合材料分子间化学键合的影响 | 第73-75页 |
5.2 α-半 水石膏晶须对PP拉伸强度的影响 | 第75-77页 |
5.3 α-半 水石膏晶须对PP冲击强度的影响 | 第77-78页 |
5.4 晶须/PP复合材料冲击断口界面情况 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第90页 |