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RPB中氯化镁溶液吸收二氧化碳和氨气制备活性氧化镁

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RPB中氯化镁溶液吸收二氧化碳和氨气制备活性氧化镁
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第9-16页
第一章 文献综述第16-34页
  · 前言第16页
  · 超重力技术简介第16-21页
    · 超重力技术的基本原理第16-17页
    · 超重力机的基本构造和基本原理第17-18页
    · 超重力技术的特点第18-19页
    · 超重力技术的研究现状第19-20页
    · 超重力技术在制备纳米材料方面的研究进展第20-21页
  · 碱式碳酸镁的性质、制备方法及应用第21-25页
    · 碱式碳酸镁的性质第21页
    · 碱式碳酸镁的制备方法第21-25页
      · 以矿石为原料的制备方法第22-23页
      · 以卤水为原料的制备方法第23-24页
      · 其他制备方法第24-25页
    · 碱式碳酸镁的应用第25页
  · 活性氧化镁的性质、制备方法及应用第25-30页
    · 活性氧化镁的性质第25-26页
    · 活性氧化镁的制备方法第26-30页
      · 以矿石为原料的制备方法第26-27页
      · 以卤水为原料的制备方法第27-28页
      · 其他制备方法第28-30页
    · 活性氧化镁的应用第30页
  · 氨气和二氧化碳吸收的研究进展第30-31页
  · 本课题的研究意义和内容第31-34页
    · 本论文的研究意义第31页
    · 本论文的主要研究内容第31-34页
第二章 实验原理与设计第34-40页
  · 实验原理第34-35页
    · 氧化镁的制备原理第34页
    · 液相晶体生长理论第34-35页
  · 实验仪器及药品第35-37页
    · 实验仪器第35-36页
    · 填料规格第36-37页
    · 实验药品第37页
  · 分析测试手段第37-40页
    · X 射线衍射分析第37-38页
    · 扫描电子显微镜分析第38页
    · 热重分析第38页
    · 化学滴定分析第38-40页
第三章 烧杯实验第40-50页
  · 实验流程第40页
  · 碱式碳酸镁的制备第40-44页
    · 反应温度对碱式碳酸镁的影响第41-44页
  · 碱式碳酸镁煅烧制备氧化镁第44-47页
    · 煅烧温度对氧化镁的影响第45-47页
  · 本章小结第47-50页
第四章 RPB 中氯化镁溶液耦合吸收法制备活性氧化镁第50-74页
  · 实验流程第50-51页
  · 活性氧化镁的制备第51-52页
  · 操作条件对氧化镁晶体粒度大小的影响第52-58页
    · 反应温度对氧化镁晶体粒度大小的影响第52-53页
    · 旋转填充的转速对氧化镁晶体粒度大小的影响第53-54页
    · 氯化镁初始浓度对氧化镁晶体粒度大小的影响第54-55页
    · 液体流量对氧化镁晶体粒度大小的影响第55-56页
    · 气体流量对氧化镁晶体粒度大小的影响第56-57页
    · 煅烧温度对氧化镁晶体粒度大小的影响第57-58页
  · 操作条件对氧化镁活性的影响第58-68页
    · 反应温度对氧化镁活性的影响第58-60页
    · 旋转填充的转速对氧化镁活性的影响第60-61页
    · 氯化镁初始浓度对氧化镁活性的影响第61-63页
    · 液体流量对氧化镁活性的影响第63-65页
    · 气体流量对氧化镁活性的影响第65-66页
    · 煅烧温度对氧化镁活性的影响第66-68页
  · 最优条件下的实验第68-72页
    · 实验条件第68-69页
    · 结果与讨论第69-72页
  · 本章小结第72-74页
第五章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
研究成果及发表的学术论文第83-84页
作者和导师简介第84-85页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第85-86页

本篇论文共86页,点击这进入下载页面
 
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