摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 前言 | 第12-24页 |
·印刷线路板的产生 | 第12页 |
·印刷线路板的组成 | 第12-13页 |
·印刷线路板对环境的危害 | 第13-14页 |
·印刷线路板回收利用的价值 | 第14-15页 |
·金属的利用 | 第14-15页 |
·树脂纤维及塑料的利用 | 第15页 |
·废旧印刷线路板资源化方法 | 第15-24页 |
·机械物理分离方法 | 第15-19页 |
·化学方法处理废弃印刷线路板 | 第19-23页 |
·其它方法 | 第23-24页 |
第二章 回收印刷线路板中金属元素分析 | 第24-36页 |
·废弃印刷线路板预处理 | 第24页 |
·ICP-AES法测定金属元素 | 第24-29页 |
·实验试剂及设备 | 第24-25页 |
·实验原理 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-28页 |
·实验结果与讨论 | 第28-29页 |
·AAS(atomic absorption spectroscopy)法测定金属元素 | 第29-34页 |
·实验试剂及设备 | 第29-30页 |
·实验原理 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-33页 |
·实验结果与讨论 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 双水相萃取体系 | 第36-45页 |
·双水相体系(Aqueous two-phase system,ATPS) | 第36-40页 |
·双水相体系的形成 | 第36页 |
·双水相体系形成的机理 | 第36-37页 |
·双水相体系的相图 | 第37-38页 |
·影响双水相体系形成的因素 | 第38-40页 |
·双水相体系的种类 | 第40页 |
·双水相萃取技术 | 第40-43页 |
·双水相萃取技术的产生与发展 | 第40-41页 |
·双水相萃取原理 | 第41-42页 |
·双水相萃取的特点 | 第42-43页 |
·双水相体系分离金属离子 | 第43页 |
·目前双水相体系研究方面存在的问题 | 第43页 |
·双水相萃取技术的前景展望 | 第43-45页 |
·分离富集机理的深化研究 | 第43-44页 |
·工业化应用 | 第44页 |
·成相物质的回收及循环利用问题 | 第44页 |
·开发廉价、性能好且无毒的成相聚合物和盐类 | 第44页 |
·双水相萃取技术与其它相分离技术的集成 | 第44-45页 |
第四章 双水相体系萃取酸性溶液中的金 | 第45-64页 |
·印刷线路板中Cu和Pb的浸出 | 第45-50页 |
·主要仪器和试剂 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-47页 |
·实验结果 | 第47-50页 |
·实验小结 | 第50页 |
·双水相萃取体系的基础研究 | 第50-55页 |
·萃取体系 | 第50-51页 |
·实验仪器及主要试剂 | 第51-52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·实验结果及分析 | 第52-55页 |
·双水相萃取酸性溶液中的金 | 第55-64页 |
·实验仪器及主要试剂 | 第55页 |
·实验试剂的配制 | 第55-56页 |
·实验方法 | 第56页 |
·双水相体系中影响金属离子萃取率的因素研究 | 第56-61页 |
·金的还原 | 第61页 |
·萃取机理的讨论 | 第61-64页 |
第五章 双水相体系萃取碱性溶液中的金 | 第64-79页 |
·硫代硫酸盐常压浸出法原理 | 第64-70页 |
·硫代硫酸盐性质 | 第64页 |
·硫代硫酸盐浸金原理 | 第64-65页 |
·实验试剂及仪器 | 第65页 |
·实验方法 | 第65页 |
·实验结果 | 第65-69页 |
·硫代硫酸按浸金小结 | 第69-70页 |
·双水相体系萃取硫代硫酸盐浸出液中的金 | 第70-78页 |
·实验仪器及试剂 | 第70页 |
·实验试剂的配制 | 第70-71页 |
·实验过程 | 第71-73页 |
·实验分析方法 | 第73-75页 |
·实验结果与讨论 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与建议 | 第79-82页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-82页 |
附录 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |