提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第12-15页 |
第1章 绪论 | 第15-41页 |
1.1 二氧化钛简介 | 第15-21页 |
1.1.1 二氧化钛的晶体结构 | 第15-17页 |
1.1.2 人类对二氧化钛认知发展史 | 第17-18页 |
1.1.3 二氧化钛的应用 | 第18-21页 |
1.2 造纸填料简介 | 第21-29页 |
1.2.1 填料的定义 | 第21页 |
1.2.2 填料的作用 | 第21-22页 |
1.2.3 常用填料 | 第22-27页 |
1.2.4 造纸填料的留着机理 | 第27-28页 |
1.2.5 无机复合造纸填料的研究现状 | 第28-29页 |
1.3 Zeta电位在造纸过程中的应用 | 第29-30页 |
1.4 本论文的研究意义及创新性 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-41页 |
第2章 高岭土-碳酸钙复合粉体的制备及表征 | 第41-54页 |
2.1 引言 | 第41-42页 |
2.2 实验部分 | 第42-44页 |
2.2.1 实验原料 | 第42页 |
2.2.2 实验步骤 | 第42-43页 |
2.2.3 样品的表征 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-50页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第44-45页 |
2.3.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第45页 |
2.3.3 场发射扫描电镜(FESEM)和粒度分析 | 第45-48页 |
2.3.4 造纸性能的检测 | 第48-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
第3章 高岭土-二氧化钛复合粉体的制备及表征 | 第54-69页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 实验原料 | 第55页 |
3.2.2 实验步骤 | 第55-56页 |
3.2.3 样品的表征 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
3.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第57-58页 |
3.3.2 场发射扫描电镜分析(FESEM)和粒度分析 | 第58-61页 |
3.3.3 紫外可见光谱分析(UV-Vis) | 第61-62页 |
3.3.4 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第62-63页 |
3.3.5 Zeta电位分析与填料性质分析 | 第63-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第4章 核壳结构的纳米碳酸钙@二氧化钛复合粉体的制备及表征 | 第69-86页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-73页 |
4.2.1 实验原料 | 第70页 |
4.2.2 实验步骤 | 第70-72页 |
4.2.3 样品表征 | 第72-73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-80页 |
4.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第73-74页 |
4.3.2 场发射扫面电镜分析(FESEM)和粒度分析 | 第74-75页 |
4.3.3 紫外可见光谱分析(UV-Vis) | 第75-76页 |
4.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第76页 |
4.3.5 耐酸性测试 | 第76-77页 |
4.3.6 Zeta电位分析与填料性质分析 | 第77-80页 |
4.4 机理分析 | 第80-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
第5章 结论与展望 | 第86-88页 |
硕士期间研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |