本书共分7章,阐述了水煤浆添加剂的现状与发展趋势,添加剂的物化性质、品种、性能和作用机理;着重介绍水煤浆添加剂,尤其是水煤浆分散剂、部分稳定剂和部分辅助添加剂的制备及其对煤成浆性能的影响等。
本书主要根据国内外从事水煤浆工艺和水煤浆添加剂的专家、学者的研究成果以及编著者近年来的一些经验汇集而成,书中的内容侧重制备和应用,实用性较强。
本书可供从事水煤浆技术和水煤浆添加剂科研、生产、技术服务单位的科研人员、管理和销售人员以及高等院校相关专业的师生参考,也可以作为从事精细化工工作的科研人员和技术人员的参考资料或用作水煤浆添加剂专项技术培训资料。
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对于关注**生物基或环境友好型添加剂**的读者来说,这本书提供的视角非常有限。它几乎完全聚焦于传统的石油化工衍生物或高分子合成产品。在当前全球对绿色化学和可持续发展的迫切需求下,我十分好奇书中是否提及了利用天然高分子(如淀粉衍生物、纤维素改性物)作为水煤浆稳定剂的可能性,以及这些生物基材料在**生物降解性、成本控制和规模化制备**上面临的挑战。书中对某些合成路线的描述,涉及到使用高毒性溶剂或高温高压反应,这与当下工业界寻求“本质安全”和“原子经济性”的趋势有所背离。一本更具前瞻性的专著,应当用相当的篇幅去探讨**替代性、环境友好型原料的结构修饰与性能优化**,这本书在这方面显得尤为保守和保守。
评分这本书的装帧设计得相当别致,封面采用了一种略带磨砂质感的深蓝色调,中央的烫金标题“水煤浆添加剂的制备及应用”在灯光下泛着低调而专业的光泽。我最初被它吸引,是想了解它是否能提供关于**先进纳米材料在流变学控制中的最新突破**。然而,当我深入阅读后发现,这本书的内容似乎更侧重于传统的化学合成路径和宏观性能测试,对于近年来热门的界面作用机理和复杂体系的动力学模拟着墨不多。例如,在讨论分散剂的选择时,书中详细罗列了不同聚合物的分子量分布和电荷密度,但对于这些分子在高速剪切场下如何重塑水煤浆的微观结构,缺乏深入的理论探讨和**基于第一性原理的预测模型**。我期待能看到更多关于如何利用人工智能辅助筛选高效添加剂配方的章节,或者关于添加剂在超高压、高温环境下的**长效稳定性研究**。整本书的排版清晰,图表质量很高,但信息密度上,对于我这种追求前沿理论深度的人来说,略显保守,更像是一部详尽的工艺手册而非面向未来的技术蓝图。
评分这本书的叙事风格极为严谨,几乎没有冗余的词汇,非常适合需要快速查阅特定反应步骤的化学工程师。但是,对于初入该领域的学生或希望获得宏观视角的研究人员来说,阅读体验稍显枯燥。我原本希望通过这本书能建立一个关于**水煤浆添加剂设计原理的清晰逻辑树**,即如何从目标性能(如泵送性、稳定性)反推至分子结构设计。书中虽然提供了许多配方实例,但缺少对这些配方成功或失败背后**“设计哲学”**的提炼。例如,为什么在某种特定煤种下,两性离子型分散剂优于非离子型?这种基于经验的“为什么”的阐述,远比单纯的“怎么做”的步骤描述更有助于知识的迁移和创新。这本书的结构更像是对现有技术的百科全书式罗列,而非对未来技术方向的批判性引导。
评分作为一名长期从事能源材料优化的工程师,我购入此书的初衷是希望它能提供一套**系统化的故障诊断手册**,尤其针对在实际工业应用中,水煤浆体系因水质波动或储存时间过长而导致的沉降和结块问题。书中关于添加剂的制备流程描述得详尽无遗,从原料的预处理到反应条件的控制,确实展现了扎实的工艺基础。但遗憾的是,在“应用”这一核心部分,更多的是基于实验室小试或中试的成功案例展示,对于**大规模工业现场遇到的复杂干扰因素**(如管道腐蚀产物、矿物质离子的协同效应)的处理策略,着墨甚少。我特别关注了关于“添加剂的在线监测与实时调控”的章节,但里面介绍的传感器技术和反馈回路显得有些陈旧,并未提及当前化工领域正在推广的**多维光谱分析技术在流体状态实时评估中的应用**。这本书更像是在描述一个理想条件下的化学配方指南,缺乏在真实、充满不确定性的生产环境中“救火”的实战经验积累。
评分从文献引用的角度来看,这本书的学术根基是稳固的,大量引用的都是上世纪末至本世纪初的经典文献,这表明作者对该领域的基础理论有深刻的理解。然而,对于**清洁能源转型背景下,对水煤浆热值提升与污染物减排的最新要求**,书中的讨论显得有些滞后。例如,在探讨助燃添加剂时,我期待看到关于**硫化物和氮氧化物(SOx/NOx)原位捕集技术**与水分散体系相结合的新型复合添加剂的研究进展,或者关于如何通过添加剂设计,使得燃烧后的灰渣具备低熔点、易于处理的特性。书中对添加剂的热稳定性测试方法讨论得非常细致,但这更多是关注其在储存期内的稳定,而非在数百度高温火焰中的瞬时反应行为。如果能增加一个章节专门讨论**添加剂分子在燃烧过程中的气化、裂解行为及其对燃烧效率的动态影响**,这本书的价值无疑会大大提升,使其更具时代意义。
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