离子交换—电沉积联合工艺对处理含铜电镀废水工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 重金属污染现状 | 第8页 |
1.2 工业废水回用的意义 | 第8-9页 |
1.3 电镀含铜废水介绍 | 第9-14页 |
1.3.1 来源 | 第9-10页 |
1.3.2 危害 | 第10页 |
1.3.3 常用电镀含铜废水处理方法 | 第10-14页 |
1.4 离子交换-电沉积联合工艺 | 第14-19页 |
1.4.1 离子交换树脂 | 第14-16页 |
1.4.2 电沉积 | 第16-19页 |
1.5 本课题研究的意义及内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 离子交换法处理含铜电镀废水 | 第21-45页 |
2.1 实验材料仪器与材料 | 第21-23页 |
2.1.1 主要仪器 | 第21页 |
2.1.2 主要化学试剂 | 第21页 |
2.1.3 实验用水 | 第21-22页 |
2.1.4 树脂 | 第22-23页 |
2.2 树脂的处理 | 第23页 |
2.2.1 树脂的预处理 | 第23页 |
2.2.2 树脂的再生 | 第23页 |
2.3 实验方法 | 第23-25页 |
2.3.1 静态实验 | 第23-24页 |
2.3.2 动态实验 | 第24-25页 |
2.4 检测方法 | 第25页 |
2.5 结果与讨论 | 第25-44页 |
2.5.1 001x7 树脂处理含铜电镀废水 | 第25-29页 |
2.5.2 D402 树脂处理含铜电镀废水 | 第29-33页 |
2.5.3 M64 树脂处理含铜电镀废水 | 第33-36页 |
2.5.4 R32 树脂处理含铜电镀废水 | 第36-40页 |
2.5.5 树脂比选 | 第40页 |
2.5.6 吸附柱(离子交换柱)运行优化试验 | 第40-44页 |
2.6 小结 | 第44-45页 |
第3章 电沉积法回收解吸液中的铜 | 第45-52页 |
3.1 实验材料仪器与材料 | 第45-46页 |
3.1.1 主要仪器 | 第45页 |
3.1.2 主要化学试剂 | 第45页 |
3.1.3 电极 | 第45-46页 |
3.1.4 实验用水 | 第46页 |
3.2 电极的预处理 | 第46页 |
3.3 实验方法 | 第46-47页 |
3.4 检测方法 | 第47页 |
3.5 结果与讨论 | 第47-51页 |
3.5.1 电流密度的影响 | 第47-48页 |
3.5.2 初始浓度的影响 | 第48页 |
3.5.3 温度的影响 | 第48-49页 |
3.5.4 pH 值的影响 | 第49-50页 |
3.5.5 电解时间的影响 | 第50页 |
3.5.6 铜纯度分析 | 第50-51页 |
3.6 小结 | 第51-52页 |
第4章 离子交换-电沉积联合工艺效益分析 | 第52-53页 |
4.1 社会效益分析 | 第52页 |
4.2 环境效益分析 | 第52页 |
4.3 经济效益分析 | 第52-53页 |
第5章 结论 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60页 |