易拉罐和废电路板中铝电容器高效清洁回收新工艺的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1. 绪论 | 第9-21页 |
1.1 铝及其合金概述 | 第9-10页 |
1.1.1 铝及其合金的性能及应用 | 第9页 |
1.1.2 铝资源分布与消耗 | 第9-10页 |
1.2 废铝回收的意义及现状 | 第10-14页 |
1.2.1 废铝回收的意义 | 第11-12页 |
1.2.2 废铝回收的现状 | 第12-14页 |
1.3 再生铝的生产与加工 | 第14-19页 |
1.3.1 再生铝的来源与分类 | 第14页 |
1.3.2 废铝料的预处理工艺 | 第14-16页 |
1.3.3 废铝料的熔炼工艺 | 第16-19页 |
1.3.4 铝熔体熔炼技术 | 第19页 |
1.4 本课题的提出和研究内容 | 第19-21页 |
2 易拉罐裂解脱漆新工艺 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验原料、装置及检测 | 第21-24页 |
2.2.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.2.2 实验装置与实验流程 | 第22-23页 |
2.2.3 实验过程、结果与表征 | 第23-24页 |
2.3 真空裂解实验结果与讨论 | 第24-28页 |
2.3.1 裂解温度对真空裂解的影响 | 第24-27页 |
2.3.2 恒温时间对真空裂解的影响 | 第27页 |
2.3.3 真空裂解产物 | 第27-28页 |
2.4 稀酸浸出实验结果与讨论 | 第28-32页 |
2.4.1 浸出酸浓度、浸出时间对浸出效果的影响 | 第28-31页 |
2.4.2 浸出酸类别对浸出效果的影响 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
3 脱漆易拉罐的重熔工艺 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验原理 | 第33-34页 |
3.3 实验原料、试剂、装置与检测方法 | 第34-35页 |
3.3.1 实验原料、试剂与实验方法 | 第34-35页 |
3.3.2 实验装置 | 第35页 |
3.3.3 实验结果与表征 | 第35页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第35-43页 |
3.4.1 熔炼温度的影响 | 第35-37页 |
3.4.2 NaF用量的影响 | 第37-39页 |
3.4.3 熔盐/样品比的影响 | 第39-40页 |
3.4.4 熔炼时间的影响 | 第40-41页 |
3.4.5 氟化物的影响 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
4 脱漆电容器的重熔工艺 | 第44-51页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验原料、试剂、装置与检测方法 | 第44-45页 |
4.2.1 实验原料、试剂与实验方法 | 第44-45页 |
4.2.2 实验结果与表征 | 第45页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第45-50页 |
4.3.1 熔炼温度的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 氟化钠用量的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 熔盐用量的影响 | 第48-49页 |
4.3.4 保温时间的影响 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
5. 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |