摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 回收PCB金属铜的研究进展 | 第11-17页 |
1.2.1 物理机械处理技术 | 第12页 |
1.2.2 火法冶金技术 | 第12-14页 |
1.2.3 湿法冶金技术 | 第14-15页 |
1.2.4 微生物浸出技术 | 第15-17页 |
1.3 废刻蚀液的再生 | 第17-20页 |
1.3.1 化学再生法 | 第17-18页 |
1.3.2 电化学再生法 | 第18-20页 |
1.4 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 试验材料与测试方法 | 第22-29页 |
2.1 试验材料及试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 试验材料 | 第22页 |
2.1.2 试验药品 | 第22-23页 |
2.2 试验仪器 | 第23页 |
2.3 试验装置 | 第23-24页 |
2.4 试验方法 | 第24-25页 |
2.4.1 阳极室循环造液溶铜的研究 | 第24页 |
2.4.2 阴极电沉积铜的研究 | 第24页 |
2.4.3 同时电解及放大试验 | 第24-25页 |
2.5 计算及测试方法 | 第25-29页 |
2.5.1 PCB和刻蚀液中主要金属的测定 | 第25-27页 |
2.5.2 溶液中铜的含量测定 | 第27页 |
2.5.3 电极前处理 | 第27页 |
2.5.4 电流效率和能耗的计算 | 第27-28页 |
2.5.5 电极电位和膜电位的测定 | 第28页 |
2.5.6 阴极沉积铜的形貌观测 | 第28页 |
2.5.7 X射线衍射分析 | 第28-29页 |
第3章 阳极室循环造液的工艺研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 废刻蚀液溶铜工艺的研究 | 第29-31页 |
3.2.1 阴极电化学行为 | 第30页 |
3.2.2 Cu~(2+)/Cl~-对阴极电流效率的影响 | 第30-31页 |
3.3 阳极室循环造液工艺的研究 | 第31-34页 |
3.3.1 固液比的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 反应时间的影响 | 第32页 |
3.3.3 温度的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 搅拌的影响 | 第33-34页 |
3.4 刻蚀液电化学再生的工艺研究 | 第34-43页 |
3.4.1 电流密度的影响 | 第34-36页 |
3.4.2 阴阳极面积比的影响 | 第36页 |
3.4.3 电解时间的影响 | 第36-38页 |
3.4.4 温度的影响 | 第38-39页 |
3.4.5 搅拌的影响 | 第39-41页 |
3.4.6 电解处理效果 | 第41-43页 |
3.5 阳极室循环造液机理研究 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 阴极沉积铜的工艺研究 | 第47-65页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 阴极因素研究 | 第47-61页 |
4.2.1 电流密度的影响 | 第47-49页 |
4.2.2 搅拌的影响 | 第49-52页 |
4.2.3 温度的影响 | 第52-54页 |
4.2.4 摆放位置的影响 | 第54-55页 |
4.2.5 极距的影响 | 第55-56页 |
4.2.6 正交试验 | 第56-61页 |
4.3 同时电解工艺研究 | 第61-63页 |
4.3.1 HCl浓度的影响 | 第61页 |
4.3.2 放大试验 | 第61-62页 |
4.3.3 重复性试验 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 市场经济分析 | 第65-73页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 金属铜资源概况 | 第65-66页 |
5.3 市场应求 | 第66-67页 |
5.4 市场竞争 | 第67-68页 |
5.5 电解回收铜的竞争优势与劣势 | 第68-69页 |
5.5.1 竞争优势 | 第68页 |
5.5.2 竞争劣势 | 第68-69页 |
5.6 投资核算 | 第69-71页 |
5.6.1 工艺成本核算 | 第69-71页 |
5.6.2 风险评估 | 第71页 |
5.7 环境收益 | 第71-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |