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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--钢渣制备层状双金属氢氧化物及应用基础研究
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钢渣制备层状双金属氢氧化物及应用基础研究
 
     论文目录
 
致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第14-16页
2 文献综述第16-30页
    2.1 钢渣的研究现状第16-20页
        2.1.1 钢渣的来源及化学组成第16-17页
        2.1.2 钢渣利用的研究进展第17-19页
        2.1.3 钢渣基材料研究进展第19-20页
    2.2 层状双金属氢氧化物的结构特征及应用第20-25页
        2.2.1 层状双金属氢氧化物的结构和化学组成第20-21页
        2.2.2 层状双金属氢氧化物的性质第21-23页
        2.2.3 LDHs的合成方法第23-24页
        2.2.4 LDHs的应用第24-25页
    2.3 本论文研究思路和内容第25-30页
        2.3.1 关键问题和研究思路第26-27页
        2.3.2 主要研究内容第27-30页
3 钢渣选择性浸出过程研究第30-51页
    3.1 前言第30页
    3.2 实验部分第30-33页
        3.2.1 实验原料和仪器第30-31页
        3.2.2 实验装置第31-32页
        3.2.3 实验方法第32页
        3.2.4 分析方法第32-33页
    3.3 实验结果与讨论第33-49页
        3.3.1 钢渣原料组成分析第33-34页
        3.3.2 工艺条件实验研究第34-39页
        3.3.3 浸出过程反应机理分析第39-40页
        3.3.4 浸出过程动力学研究第40-49页
    3.4 本章小结第49-51页
4 钢渣浸出液共沉淀法制备Ca-Mg-Al-Fe LDHs研究第51-68页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验原料和仪器第52页
        4.2.2 实验装置第52-53页
        4.2.3 实验方法第53页
        4.2.4 分析方法第53-54页
    4.3 实验结果与讨论第54-66页
        4.3.1 碱度与Ca-Mg-Al-Fe LDHs物相形成的关系第54-57页
        4.3.2 陈化温度与物相形成的关系第57-59页
        4.3.3 陈化时间与物相形成的关系第59-60页
        4.3.4 Ca-Mg-Al-Fe LDHs的TG-DSC分析第60-61页
        4.3.5 Ca-Mg-Al-Fe LDHs的FT-IR分析第61-62页
        4.3.6 Ca-Mg-Al-Fe LDHs的形貌第62-63页
        4.3.7 Ca-Mg-Al-Fe LDHs及原料钢渣的比表面分析第63-65页
        4.3.8 Ca-Mg-Al-Fe LDHs的磁性分析第65页
        4.3.9 Ca-Mg-Al-Fe LDHs的分子模型第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
5 Ca-Mg-Al-Fe LDHs对甲基橙的吸附性能及吸附机理研究第68-87页
    5.1 前言第68页
    5.2 实验部分第68-70页
        5.2.1 实验原料和仪器第68-69页
        5.2.2 实验方法第69-70页
        5.2.3 实验数据处理第70页
        5.2.4 分析方法第70页
    5.3 实验结果与讨论第70-85页
        5.3.1 吸附剂用量及甲基橙初始浓度对吸附效果的影响第70-72页
        5.3.2 等温吸附模型第72-74页
        5.3.3 吸附温度和时间对吸附效果的影响第74-78页
        5.3.4 吸附机理探讨第78-82页
        5.3.5 Ca-Mg-Al-Fe LDHs吸附甲基橙的寿命考察第82-85页
    5.4 本章小结第85-87页
6 CLDHs的制备及其对Cr(Ⅵ)的吸附研究第87-104页
    6.1 前言第87页
    6.2 实验部分第87-90页
        6.2.1 实验原料和仪器第87-88页
        6.2.2 实验方法第88-89页
        6.2.3 实验数据处理第89页
        6.2.4 分析方法第89-90页
    6.3 实验结果与讨论第90-103页
        6.3.1 不同焙烧温度得到CLDHs的XRD表征第90页
        6.3.2 不同焙烧温度得到CLDHs的FT-IR表征第90-91页
        6.3.3 不同焙烧温度得到CLDHs的BET表征第91-93页
        6.3.4 不同焙烧温度得到CLDHs的形貌第93-94页
        6.3.5 CLDHs用量及Cr(Ⅵ)初始浓度对吸附效果的影响第94-96页
        6.3.6 等温吸附模型第96-97页
        6.3.7 吸附温度和时间对吸附效果的影响第97-100页
        6.3.8 吸附机理探讨第100-102页
        6.3.9 CLDHs吸附Cr(Ⅵ)的寿命考察第102-103页
    6.4 本章小结第103-104页
7 整体工艺概念设计第104-116页
    7.1 前言第104页
    7.2 实验部分第104-106页
        7.2.1 实验原料和仪器第104-105页
        7.2.2 实验装置第105-106页
        7.2.3 实验方法第106页
        7.2.4 分析方法第106页
    7.3 实验结果与讨论第106-114页
        7.3.1 浸出尾渣原料组成分析第106-107页
        7.3.2 钢渣选择性浸出尾渣制备吸声材料第107-109页
        7.3.3 碳酸钙产品表征分析第109-111页
        7.3.4 总体工艺基本流程第111-112页
        7.3.5 总体工艺过程分析第112-113页
        7.3.6 总体工艺过程物料平衡计算第113-114页
    7.4 本章小结第114-116页
8 结论与建议第116-120页
    8.1 结论第116-117页
    8.2 创新点第117页
    8.3 建议第117-120页
参考文献第120-134页
作者简历及在学研究成果第134-138页
学位论文数据集第138页

 
 
论文编号BS2512847,这篇论文共138
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