摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 WPCBS中铜的回收技术研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 机械处理 | 第12页 |
1.2.2 高温冶金 | 第12-13页 |
1.2.3 湿法冶金技术 | 第13-14页 |
1.2.4 微生物浸出技术 | 第14-15页 |
1.3 电沉积法回收铜 | 第15-18页 |
1.4 研究意义和研究内容 | 第18-19页 |
1.5 研究技术路线 | 第19-20页 |
2 WPCBS浸出液的制备与分析 | 第20-25页 |
2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.1.1 实验药品 | 第20页 |
2.1.2 实验设备 | 第20-21页 |
2.2 WPCBS预处理 | 第21页 |
2.2.1 WPCBs破碎与筛分 | 第21页 |
2.2.2 WPCBs中金属元素成分及含量分析 | 第21页 |
2.3 细菌活化 | 第21-22页 |
2.4 电沉积反应器设计及预处理 | 第22页 |
2.5 铜电沉积的主要参数 | 第22-25页 |
2.5.1 电流密度 | 第23-24页 |
2.5.2 电流效率 | 第24-25页 |
3.配制硫酸铜溶液和WPCBS酸浸液中铜的电沉积回收 | 第25-39页 |
3.1 实验方法 | 第25-26页 |
3.2 酸浸液的配制方法 | 第26-27页 |
3.2.1 WPCBs酸浸液 | 第26-27页 |
3.2.2 配制硫酸铜溶液 | 第27页 |
3.2.3 实验过程 | 第27页 |
3.3 硫酸铜溶液、酸浸液中铜的回收 | 第27-37页 |
3.3.1 初始铜离子浓度对铜回收的影响 | 第27-29页 |
3.3.2 初始pH值对铜回收的影响 | 第29-32页 |
3.3.3 电流密度对铜回收的影响 | 第32-36页 |
3.3.4 优化条件下铜回收效率和阴极回收效率 | 第36-37页 |
3.4 小结 | 第37-39页 |
4 WPCBS细菌浸出液中铜的电沉积回收 | 第39-53页 |
4.1 WPCBS柱式浸出 | 第39-41页 |
4.1.1 微生物柱式浸出系统 | 第39-40页 |
4.1.2 柱式浸出WPCBs样品酸洗处理 | 第40页 |
4.1.3 柱式浸出实验设计 | 第40-41页 |
4.2 电流密度对铜回收影响 | 第41-44页 |
4.3 初始PH值对铜回收影响 | 第44-46页 |
4.4 有机物含量对铜回收的影响 | 第46-48页 |
4.5 配制硫酸铜溶液、WPCBS酸浸液、WPCBS细菌浸出液中铜的电沉积回收比较 | 第48-51页 |
4.6 小结 | 第51-53页 |
结论 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第62页 |