摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-14页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·研究目的和意义 | 第13-14页 |
·项目来源与经费支持 | 第14页 |
·相思木材特性及制浆造纸适应性研究现状 | 第14-21页 |
·相思类树种的木材特性 | 第15-18页 |
·相思木材制浆造纸适应性研究 | 第18-21页 |
·速生阔叶木材化学机械制浆技术研究现状 | 第21-26页 |
·化学机械制浆技术 | 第21-23页 |
·速生阔叶木材 BCTMP、APMP 制浆技术的研究现状 | 第23-26页 |
·速生阔叶木 P-RC APMP 制浆发展前景 | 第26页 |
·研究目标和主要研究内容 | 第26-27页 |
·研究目标 | 第26-27页 |
·主要研究内容 | 第27页 |
·技术路线 | 第27-28页 |
第二章 实验材料和方法 | 第28-34页 |
·相思木材原料的准备 | 第28页 |
·相思木材纤维形态的分析 | 第28-29页 |
·纤维形态观察切片和微纤丝角测定试样的制备 | 第28-29页 |
·测定方法 | 第29页 |
·相思木材学成分的测定 | 第29页 |
·试样的准备 | 第29页 |
·化学成分的测定 | 第29页 |
·相思木材物理力学性质的测定 | 第29-30页 |
·试样的准备 | 第29-30页 |
·物理力学性质的测定 | 第30页 |
·相思木材 P-RC APMP 制浆实验 | 第30-32页 |
·试样准备 | 第30页 |
·制浆工艺流程的选择 | 第30页 |
·制浆工艺条件的选择 | 第30-32页 |
·制浆性能的测定 | 第32-33页 |
·磨浆能耗的测定 | 第32页 |
·浆料游离度的测定 | 第32页 |
·纸浆强度性能和光学性能的测定 | 第32-33页 |
·相思木材 P-RC APMP 制浆废水污染特征分析 | 第33-34页 |
·制浆过程中废水的收集 | 第33页 |
·废水污染特征的检测项目和分析方法 | 第33-34页 |
第三章 相思树种木材材性特征的研究 | 第34-44页 |
·相思木材纤维形态的比较 | 第34-40页 |
·纤维和导管的微观形态 | 第34-38页 |
·纤维壁腔比 | 第38-39页 |
·微纤丝角 | 第39-40页 |
·相思木材的化学组成 | 第40页 |
·相思木材的密度 | 第40-41页 |
·相思木材的干缩性 | 第41-42页 |
·相思木材力学性质 | 第42页 |
·本章结论 | 第42-44页 |
第四章 相思木材 P-RC APMP 制浆性能研究 | 第44-91页 |
·厚荚相思 P-RC APMP 制浆研究 | 第44-53页 |
·厚荚相思木材 P-RC APMP 制浆工艺条件 | 第44-45页 |
·实验结果 | 第45-47页 |
·结果讨论 | 第47-53页 |
·马占相思木材 P-RC APMP 制浆性能的研究 | 第53-61页 |
·马占相思木材 P-RC APMP 制浆工艺条件 | 第53页 |
·实验结果 | 第53-56页 |
·结果讨论 | 第56-61页 |
·卷荚相思木材 P-RC APMP 制浆性能的研究 | 第61-68页 |
·卷荚相思木材 P-RC APMP 制浆工艺条件 | 第61-62页 |
·实验结果 | 第62-64页 |
·结果讨论 | 第64-68页 |
·三种相思木材 P-RC APMP 制浆工艺的优化及制浆性能的比较 | 第68-89页 |
·P-RC APMP 制浆工艺的优化 | 第68-84页 |
·优化工艺条件下三种相思木材制浆性能的比较 | 第84-89页 |
·本章结论 | 第89-91页 |
第五章 相思木材 P-RC APMP 制浆废水污染特征分析 | 第91-101页 |
·废水污染特征测试结果 | 第91页 |
·分析与讨论 | 第91-97页 |
·厚荚相思木材制浆废水污染特征分析 | 第91-93页 |
·马占相思木材制浆废水污染特征分析 | 第93-95页 |
·卷荚相思木材制浆废水污染特征分析 | 第95-97页 |
·三种相思木材制浆废水污染特征的比较分析 | 第97-100页 |
·本章结论 | 第100-101页 |
第六章 结论 | 第101-104页 |
·结论与讨论 | 第101-103页 |
·展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
附录 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |