航空化铣液循环利用技术关键参数调控研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 化铣废水的产生及危害 | 第12页 |
1.3 铝酸钠溶液的性质与结构 | 第12-15页 |
1.3.1 理化性质 | 第12-14页 |
1.3.2 结构 | 第14-15页 |
1.4 铝酸钠溶液晶种分解机理 | 第15-17页 |
1.5 化铣废水处理技术及其应用现状 | 第17-20页 |
1.5.1 处理技术 | 第17-19页 |
1.5.2 应用现状 | 第19-20页 |
1.6 研究的目的及意义 | 第20-21页 |
1.7 研究内容及技术路线 | 第21-23页 |
第2章 实验水质及分析方法 | 第23-26页 |
2.1 实验水质 | 第23-24页 |
2.2 实验试剂与设备 | 第24-25页 |
2.3 化铣液中铝离子及氢氧化钠含量测定方法 | 第25-26页 |
第3章 实验室模拟调控关键参数的选择与确定 | 第26-45页 |
3.1 前处理调控参数 | 第26-32页 |
3.1.1 稀释水 | 第26-29页 |
3.1.2 过滤 | 第29-32页 |
3.2 结晶反应调控参数 | 第32-42页 |
3.2.1 稀释倍数 | 第32-35页 |
3.2.2 晶种添加类型 | 第35-37页 |
3.2.3 晶种添加量 | 第37-38页 |
3.2.4 搅拌 | 第38-41页 |
3.2.5 温度 | 第41-42页 |
3.3 最佳调控效果 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 结晶高效点法及其调控参数的确定 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 结晶高效点的确定 | 第46-49页 |
4.2.1 加入原液时间点的选择与确定 | 第46-47页 |
4.2.2 确定最优加入原液时间点 | 第47-49页 |
4.3 结晶高效点法机理 | 第49-53页 |
4.3.1 红外光谱(IR) | 第49-50页 |
4.3.2 扫描电镜(SEM) | 第50-52页 |
4.3.3 X射线衍射(XRD) | 第52-53页 |
4.4 处理量、循环周期和续航能力参数的确定 | 第53-57页 |
4.4.1 处理量 | 第53-54页 |
4.4.2 循环周期 | 第54-55页 |
4.4.3 续航能力 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 工程调试及运行结果 | 第58-68页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 原液水质及处理目标 | 第58-59页 |
5.3 化铣液循环利用工艺流程 | 第59-60页 |
5.4 主要设备简介 | 第60-62页 |
5.5 工程调试 | 第62-64页 |
5.5.1 单机调试技术措施 | 第62-63页 |
5.5.2 联动试车 | 第63页 |
5.5.3 工艺控制参数的确定 | 第63-64页 |
5.5.4 调试过程注意事项 | 第64页 |
5.6 工程运行结果 | 第64-66页 |
5.6.1 调试运行结果 | 第64-66页 |
5.6.2 处理后化铣液的化铣质量 | 第66页 |
5.7 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 结论与建议 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附件 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |