摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及依据 | 第10-11页 |
1.2 基本原理 | 第11-16页 |
1.2.1 DLVO理论 | 第11-13页 |
1.2.2 电动电位的测定方法 | 第13-16页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第16-18页 |
1.3.1 高泥化煤泥水的特性研究进展 | 第16页 |
1.3.2 煤泥水沉降药剂及方法的研究 | 第16-17页 |
1.3.3 煤泥水沉降与电动电位间关系研究进展 | 第17-18页 |
1.4 课题研究内容、目的及技术路线 | 第18-20页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第18页 |
1.4.2 研究目的及意义 | 第18-19页 |
1.4.3 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 原煤的性质 | 第20-30页 |
2.1 试验所需仪器及药品 | 第20-21页 |
2.1.1 试验所用仪器 | 第20-21页 |
2.1.2 试验所用药品 | 第21页 |
2.2 煤样性质分析 | 第21-23页 |
2.2.1 煤样的工业分析 | 第21-22页 |
2.2.2 煤样的密度组成及分析 | 第22页 |
2.2.3 煤样的粒度组成及分析 | 第22-23页 |
2.3 煤样接触角的测定 | 第23-25页 |
2.4 煤样的物质组成 | 第25页 |
2.5 FTIR分析 | 第25-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 马兰 2 | 第30-46页 |
3.1 试验药剂 | 第30页 |
3.2 马兰 2 | 第30-39页 |
3.2.1 各粒度级、密度级煤样物质组成 | 第30-31页 |
3.2.2 各粒度级原煤电动电位分析 | 第31-35页 |
3.2.3 各密度级原煤电动电位分析 | 第35-39页 |
3.3 矿物配比对颗粒表面电位的影响 | 第39-43页 |
3.3.1 纯煤与高岭土颗粒间的配比对颗粒表面电位的影响 | 第39-41页 |
3.3.2 纯煤与石英砂颗粒间的配比对颗粒表面电位的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 高岭土与石英砂颗粒间的配比对颗粒表面电位的影响 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-46页 |
第四章 溶液性质对矿物颗粒电动电位的影响规律 | 第46-56页 |
4.1 试验样品及药剂 | 第46页 |
4.2 溶液pH值对矿物颗粒电动电位的影响 | 第46-51页 |
4.2.1 溶液pH值对纯煤颗粒表面Zeta电位的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 溶液pH值对高岭土颗粒表面Zeta电位的影响 | 第47-48页 |
4.2.3 溶液pH值对石英砂颗粒表面Zeta电位的影响 | 第48-49页 |
4.2.4 溶液pH值对混合样品颗粒表面Zeta电位的影响 | 第49-51页 |
4.3 水质硬度对矿物颗粒电动电位的影响 | 第51-54页 |
4.3.1 水质硬度对单一矿物颗粒表面Zeta电位的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 水质硬度对混合矿物颗粒表面Zeta电位的影响 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 混合状态对矿物颗粒表面电动电位的影响规律 | 第56-70页 |
5.1 试验样品及药剂 | 第56页 |
5.2 静态混合时间对矿物颗粒电动电位的影响 | 第56-62页 |
5.2.1 静态混合时间对纯煤颗粒电动电位的影响 | 第56-57页 |
5.2.2 静态混合时间对高岭土颗粒电动电位的影响 | 第57-58页 |
5.2.3 静态混合时间对石英砂颗粒电动电位的影响 | 第58页 |
5.2.4 静态混合时间对混合矿物颗粒电动电位的影响 | 第58-62页 |
5.3 动态混合时间对矿物颗粒电动电位的影响 | 第62-68页 |
5.3.1 动态混合时间对纯煤颗粒电动电位的影响 | 第62-63页 |
5.3.2 动态混合时间对高岭土颗粒电动电位的影响 | 第63-64页 |
5.3.3 动态混合时间对石英砂颗粒电动电位的影响 | 第64-65页 |
5.3.4 动态混合时间对混合物颗粒电动电位的影响 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论与建议 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 建议 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文 | 第80页 |