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溶液性质及能量输入对煤泥及伴生矿物电动电位影响研究

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

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