摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
·前言 | 第14-15页 |
·超声波的作用原理 | 第15-16页 |
·超声波的应用状况 | 第16-19页 |
·在冶金中应用 | 第16-17页 |
·在现代分离技术中的应用 | 第17-19页 |
·国内外重金属废弃物的处理技术现状 | 第19-20页 |
·稳定化/固化技术 | 第19-20页 |
·热化学处理技术 | 第20页 |
·填埋、堆放与填海 | 第20页 |
·重金属污泥中金属的回收技术 | 第20-22页 |
·浸出-沉淀法 | 第20-21页 |
·溶剂萃取法 | 第21页 |
·电解回收法 | 第21-22页 |
·微生物法 | 第22页 |
·分析和开发新技术 | 第22-25页 |
·晶型沉淀分离法和固-液-液三相萃取法的应用 | 第22-24页 |
·晶型沉淀分离和固-液-液三相萃取结合处理电镀污泥新工艺 | 第24-25页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第25-27页 |
·本课题研究内容 | 第25-26页 |
·本课题研究的意义 | 第26-27页 |
第二章 实验测定分析方法及原料基本性质分析 | 第27-36页 |
·实验原料 | 第27页 |
·实验试剂 | 第27页 |
·固体试剂 | 第27页 |
·液体试剂 | 第27页 |
·实验仪器、设备与材料 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第27-28页 |
·实验设备 | 第28页 |
·材料 | 第28页 |
·实验装置图 | 第28页 |
·铜、铁含量的测定方法 | 第28-34页 |
·间接碘量法测定铜含量 | 第28-30页 |
·EDTA 络合滴定法测定铁含量 | 第30-31页 |
·X 射线荧光分析(XRF) | 第31-32页 |
·原子吸收光谱法(AAS) | 第32-34页 |
·重金属污泥的各种重金属含量测定 | 第34页 |
·重金属污泥含水率的测定 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 超声波辅助不同重金属浸出实验研究 | 第36-45页 |
·引言 | 第36-37页 |
·不同重金属浸出的工艺 | 第37页 |
·污泥的预处理 | 第37-38页 |
·实验方法与实验装置 | 第38页 |
·影响铜浸出的因素 | 第38-44页 |
·污泥细度对铜浸出的影响 | 第38-39页 |
·反应时间对金属铜浸出的影响 | 第39-40页 |
·反应温度对金属铜浸出的影响 | 第40-42页 |
·超声功率对金属铜浸出的影响 | 第42-43页 |
·pH 值对金属铜浸出的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 超声波辅助不同重金属沉降实验研究 | 第45-51页 |
·引言 | 第45-46页 |
·不同重金属沉降的工艺 | 第46页 |
·实验过程 | 第46页 |
·影响铁沉降的因素 | 第46-50页 |
·污泥细度对铁沉降的影响 | 第46-47页 |
·反应温度对铁沉降的影响 | 第47-48页 |
·超声功率对铁沉降的影响 | 第48-49页 |
·pH 值对金属铁沉降的影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 重金属污泥工业化前景和产业化分析 | 第51-56页 |
·引言 | 第51-52页 |
·超声波辅助重金属回收新工艺流程图 | 第52-53页 |
·工艺中改进与创新 | 第53-55页 |
·减量化,回收和再利用 | 第53页 |
·高效的分离与回收 | 第53-54页 |
·低回收成本与高质量产品 | 第54-55页 |
·零排放 | 第55页 |
·较大的回收处理能力 | 第55页 |
·新工艺的应用情况 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第六章 超声波的应用机理探究 | 第56-80页 |
·引言 | 第56-57页 |
·氢氧化铜的制备 | 第57-58页 |
·基本原理 | 第57页 |
·仪器与药品 | 第57页 |
·实验步骤 | 第57-58页 |
·制定浓度-电导率的标准曲线 | 第58-62页 |
·反应级数的确定 | 第62-75页 |
·反应的原理 | 第62-63页 |
·实验操作与实验装置 | 第63页 |
·实验数据处理 | 第63-75页 |
·超声波功率对反应的影响 | 第75-76页 |
·反应温度对反应的影响 | 第76-77页 |
·反应活化能的确定 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |