摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 能源现状与生物质碳 | 第12-13页 |
1.2 天然矿物与碳材料的关联 | 第13-14页 |
1.3 生物质炭化技术 | 第14-17页 |
1.3.1 生物质水热炭化技术 | 第14-15页 |
1.3.2 生物质热解炭化技术 | 第15-16页 |
1.3.3 生物质炭化的影响因素 | 第16-17页 |
1.4 蒙脱石与羟丙基甲基纤维素概述 | 第17-20页 |
1.4.1 蒙脱石 | 第17-19页 |
1.4.2 羟丙基甲基纤维素 | 第19-20页 |
1.5 本文的研究目的与内容 | 第20-24页 |
第2章 实验内容及表征手段 | 第24-32页 |
2.1 实验原料 | 第24-28页 |
2.1.1 蒙脱石原土 | 第24-25页 |
2.1.2 蒙脱石原土的提纯 | 第25-26页 |
2.1.3 蒙脱石钠化改型方法 | 第26-27页 |
2.1.4 羟丙基甲基纤维素 | 第27-28页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.2.1 实验药品和试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 仪器和设备 | 第29页 |
2.3 样品的表征手段 | 第29-32页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第29-30页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱分析 | 第30页 |
2.3.3 热重-差热分析 | 第30页 |
2.3.4 粒径分析 | 第30页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析 | 第30页 |
2.3.6 微电泳仪分析 | 第30-31页 |
2.3.7 比表面积分析 | 第31页 |
2.3.8 拉曼光谱分析 | 第31页 |
2.3.9 粘土离子交换量的测定 | 第31-32页 |
第3章 蒙脱石与纤维素复合物水热处理后的结构及其性能 | 第32-52页 |
3.1 水热法制备蒙脱石与纤维素复合物 | 第32-33页 |
3.2 水热条件对复合物的影响 | 第33-34页 |
3.2.1 水热温度对产物的影响分析 | 第33页 |
3.2.2 复合比例对产物的影响分析 | 第33-34页 |
3.3 蒙脱石与纤维素复合物结构分析 | 第34-41页 |
3.3.1 XRD分析 | 第34-36页 |
3.3.2 FT-IR分析 | 第36-38页 |
3.3.3 TG-DTA分析 | 第38-40页 |
3.3.4 SEM分析 | 第40-41页 |
3.4 蒙脱石与纤维素复合物物化性质分析 | 第41-44页 |
3.4.1 Zeta电位分析 | 第41-43页 |
3.4.2 BET分析 | 第43-44页 |
3.5 水热复合物的热性能和结构变化研究 | 第44-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 蒙脱石与纤维素复合物热解处理后的结构及其性能 | 第52-68页 |
4.1 热解法处理蒙脱石与纤维素复合物 | 第52-53页 |
4.2 处理方式对复合物的影响 | 第53-55页 |
4.3 钙基蒙脱石与纤维素复合物分析 | 第55-60页 |
4.3.1 反应气氛对钙基蒙脱石的影响 | 第55-58页 |
4.3.2 复合方式对钙基蒙脱石与纤维素复合物的影响 | 第58-60页 |
4.4 钠基蒙脱石与纤维素复合物分析 | 第60-64页 |
4.4.1 反应气氛对钠基蒙脱石的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 复合方式对钠基蒙脱石与纤维素复合物的影响 | 第61-64页 |
4.5 钙基和钠基蒙脱石与纤维素复合物热解炭化产物对比分析 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-80页 |
作者简介 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |