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离子膜电解法回收PCB废料中金属铜工艺的研究

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

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