第一章 引言 | 第1-19页 |
1.1 研究课题的提出及意义 | 第16-17页 |
1.2 研究目的及研究内容 | 第17-19页 |
第二章 文献综述 | 第19-33页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 腐植酸的结构及其性质 | 第19-20页 |
2.3 国内外研究现状 | 第20-22页 |
2.4 实验理论部分 | 第22-30页 |
2.4.1 生产黄腐植酸 | 第22-23页 |
2.4.2 制备黄腐植酸的操作步骤 | 第23页 |
2.4.3 黄腐植酸溶液浓度的测定 | 第23-24页 |
2.4.4 黄腐植酸具有缓冲性能的理论依据 | 第24页 |
2.4.5 缓冲溶液的定义及其影响因素 | 第24-26页 |
2.4.6 缓冲溶液的缓冲机理 | 第26-27页 |
2.4.7 腐植酸总酸性基的分析 | 第27-28页 |
2.4.8 测试黄腐植酸的电泳 | 第28页 |
2.4.9 测试黄腐植酸溶液的电导 | 第28-30页 |
2.5 结论 | 第30-33页 |
第三章 各种煤样缓冲性能的测试 | 第33-62页 |
3.1 煤样的制备 | 第33页 |
3.2 风化煤缓冲性能的定性研究 | 第33-40页 |
3.2.1 实验测试方法 | 第33页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3 风化煤缓冲性能的定量研究 | 第40-58页 |
3.3.1 试验测试方法 | 第40页 |
3.3.2 缓冲容量的计算 | 第40-41页 |
3.3.3 常温时各种煤样悬浊液缓冲性能的测试 | 第41-52页 |
3.3.3.1 内蒙古扎鲁特旗风化煤悬浊液的缓冲效果 | 第41页 |
3.3.3.2 内蒙古霍林风化煤悬浊液的缓冲效果 | 第41-43页 |
3.3.3.3 黑龙江泥炭的缓冲效果 | 第43-44页 |
3.3.3.4 灵石风化煤悬浊液的缓冲效果 | 第44-47页 |
3.3.3.5 晋城风化煤悬浊液的缓冲效果 | 第47页 |
3.3.3.6 油房头悬浊液的缓冲效果 | 第47-48页 |
3.3.3.7 活性炭悬浊液的缓冲效果 | 第48-49页 |
3.3.3.8 空白样蒸馏水的缓冲效果 | 第49-50页 |
3.3.3.9 结果与讨论 | 第50页 |
3.3.3.10 煤样浓度对其缓冲能力的影响 | 第50-52页 |
3.3.4 加热时各种煤样悬浊液缓冲性能的测试 | 第52-58页 |
3.3.4.1 灵石风化煤悬浊液的缓冲效果 | 第52-53页 |
3.3.4.2 东山煤悬浊液的缓冲效果 | 第53-54页 |
3.3.4.3 晋城风化煤悬浊液的缓冲效果 | 第54-55页 |
3.3.4.4 空白样蒸馏水的缓冲效果 | 第55页 |
3.3.4.5 结果与讨论 | 第55-56页 |
3.3.4.6 加热时煤样浓度对其缓冲能力的影响 | 第56-58页 |
3.4 各种煤样缓冲机理研究 | 第58-60页 |
3.4.1 实验操作方法 | 第58-59页 |
3.4.2 实验流程 | 第59页 |
3.4.3 实验结果 | 第59页 |
3.4.4 实验结果与分析 | 第59-60页 |
3.5 结论与建议 | 第60-62页 |
第四章 黄腐植酸溶液缓冲性能的测试 | 第62-97页 |
4.1 黄腐植酸的制备 | 第62-64页 |
4.1.1 操作步骤 | 第62页 |
4.1.2 仪器装置图 | 第62-63页 |
4.1.3 设备工作原理 | 第63-64页 |
4.2 黄腐植酸溶液浓度的测试 | 第64-66页 |
4.2.1 测试原理 | 第64-65页 |
4.2.2 测试步骤 | 第65页 |
4.2.3 测试结果 | 第65-66页 |
4.3 黄腐植酸缓冲性能的定性研究 | 第66-68页 |
4.3.1 验证黄腐植酸的缓冲性能 | 第66页 |
4.3.1.1 试验测试方法 | 第66页 |
4.3.1.2 结果与讨论 | 第66页 |
4.3.2 FA浓度的变化对其缓冲性能的影响 | 第66-67页 |
4.3.2.1 试验测试方法 | 第66-67页 |
4.3.2.2 实验结果 | 第67页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第67-68页 |
4.4 黄腐植酸缓冲性能的定量研究 | 第68-89页 |
4.4.1 缓冲容量的计算 | 第68页 |
4.4.2 测试FA浓度与其缓冲容量之间的关系 | 第68-70页 |
4.4.2.1 试验测试方法 | 第68-70页 |
4.4.2.2 实验结果 | 第70页 |
4.4.2.3 结果与讨论 | 第70页 |
4.4.3 测试不同pH值的FA溶液的缓冲效果 | 第70-79页 |
4.4.3.1 FA对大量酸(碱)的缓冲效果 | 第70-73页 |
4.4.3.2 FA对于1mol/l酸(碱)溶液的缓冲作用 | 第73-74页 |
4.4.3.3 FA对于0.1mol/l酸(碱)溶液的缓冲作用 | 第74-77页 |
4.4.3.4 FA对于0.001mol/l酸(碱)溶液的缓冲作用 | 第77-78页 |
4.4.3.5 结论与建议 | 第78-79页 |
4.4.4 测试不同配比的HFA-NaFA溶液的缓冲效果 | 第79-87页 |
4.4.4.1 腐植酸总酸性基的分析 | 第79-81页 |
4.4.4.2 总浓度一定,不同配比的HFA-NaFA溶液的配制 | 第81-82页 |
4.4.4.3 HFA-NaFA对于1mol/l酸(碱)溶液的缓冲作用 | 第82-83页 |
4.4.4.4 HFA-NaFA对于0.1mol/l酸(碱)溶液的缓冲作用 | 第83-85页 |
4.4.4.5 HFA-NaFA对于0.001mol/l酸(碱)溶液的缓冲作用 | 第85-87页 |
4.4.4.6 结论与建议 | 第87页 |
4.4.5 不同温度下 FA的缓冲效果 | 第87-89页 |
4.4.5.1 实验测试方法 | 第87-89页 |
4.4.5.3 结果与讨论 | 第89页 |
4.5 缓冲机理探讨试验 | 第89-97页 |
4.5.1 电泳实验 | 第89-92页 |
4.5.1.1 试验测试方法 | 第89-90页 |
4.5.1.2 数据处理 | 第90-91页 |
4.5.1.3 实验结果 | 第91-92页 |
4.5.2 电导测试 | 第92-95页 |
4.5.2.1 动力学实验 | 第92-94页 |
4.5.2.2 HFA缓冲作用的微观分析 | 第94-95页 |
4.5.3 结果与讨论 | 第95-97页 |
第五章 各种对比物的缓冲性能 | 第97-112页 |
5.1 黄腐植酸的模型物邻苯二甲酸缓冲性能研究 | 第97-102页 |
5.1.1 邻苯二甲酸缓冲性能的定性研究 | 第98-101页 |
5.1.1.1 实验测试方法 | 第98页 |
5.1.1.2 实验结果与讨论 | 第98-101页 |
5.1.2 邻苯二甲酸缓冲性能的定量研究 | 第101-102页 |
5.2 邻苯二甲酸氢钾的缓冲效果 | 第102-103页 |
5.2.1 试验测试方法 | 第102页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第102-103页 |
5.3 绿野一号的缓冲效果 | 第103-105页 |
5.3.1 试验测试方法 | 第103-104页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第104-105页 |
5.4 HAc-NaAc溶液缓冲性能的测试 | 第105-112页 |
5.4.1 试验测试方法 | 第105-106页 |
5.4.2 数据处理 | 第106页 |
5.4.3 结果与讨论 | 第106-108页 |
5.4.4 理论计算 | 第108-112页 |
5.4.4.1 缓冲溶液浓度的计算 | 第108页 |
5.4.4.2 缓冲容量的计算 | 第108-110页 |
5.4.4.3 实验测试结果 | 第110页 |
5.4.4.4 结果与讨论 | 第110-112页 |
第六章 结论与建议 | 第112-118页 |
6.1 各种煤样的缓冲效果 | 第112-113页 |
6.1.1 实验结果 | 第112页 |
6.1.2 结论与建议 | 第112-113页 |
6.2 黄腐植酸的缓冲效果 | 第113-116页 |
6.2.1 实验结论 | 第113-115页 |
6.2.2 实验建议 | 第115-116页 |
6.3 各种对比物的缓冲效果 | 第116-118页 |
6.3.1 绿野一号的缓冲容量 | 第116页 |
6.3.2 邻苯二甲酸氢钾的缓冲容量 | 第116页 |
6.3.3 HAC-NaHAc的缓冲效果 | 第116-117页 |
6.3.4 邻苯二甲酸的缓冲效果 | 第117页 |
6.3.5 结论与建议 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第123页 |