摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·化学镀镍废液处理技术研究进展 | 第10-14页 |
·化学镀镍废液特征 | 第10页 |
·化学镀镍废液处理研究现状和进展 | 第10-13页 |
·含镍废水处理小结 | 第13-14页 |
·液膜分离技术 | 第14-22页 |
·液膜分离的基本原理 | 第14-17页 |
·液膜萃取剂、膜相载体和解析相的选择 | 第17-18页 |
·支撑液膜研究现状 | 第18-22页 |
·研究的目的和意义 | 第22页 |
·本课题的主要内容 | 第22-23页 |
·研究方法与技术路线 | 第23页 |
·研究方法 | 第23页 |
·技术路线 | 第23页 |
·技术关键与创新 | 第23-26页 |
·技术关键 | 第23页 |
·创新 | 第23-26页 |
第二章 提取柠檬酸镍最佳体系的确定 | 第26-36页 |
·概述 | 第26页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·仪器与试剂 | 第26-27页 |
·实验材料 | 第27页 |
·实验方法 | 第27页 |
·镍(Ⅱ)离子测量方法及标准曲线 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-34页 |
·液-液萃取柠檬酸镍最佳体系的研究 | 第28-31页 |
·TOMAC-苯萃取柠檬酸镍的研究 | 第31-34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第三章 三辛基甲基氯化铵-柠檬酸镍萃取动力学研究 | 第36-44页 |
·概述 | 第36-38页 |
·萃取过程控制步骤的判别 | 第36-38页 |
·实验部分 | 第38-39页 |
·仪器与试剂 | 第38页 |
·实验材料 | 第38页 |
·实验原理及装置 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-43页 |
·搅拌速度对萃取速率的影响 | 第39-40页 |
·载体浓度对萃取速率的影响 | 第40页 |
·水相柠檬酸镍的浓度对萃取速率的影响 | 第40-41页 |
·温度对萃取速率的影响 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 平板支撑液膜反应器的停留时间分布与流动模型 | 第44-56页 |
·概述 | 第44-49页 |
·停留时间分布的定量描述 | 第44-46页 |
·停留时间分布的数字特征 | 第46-49页 |
·实验部分 | 第49-50页 |
·仪器与试剂 | 第49页 |
·实验原理 | 第49-50页 |
·实验装置 | 第50页 |
·实验方法 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-52页 |
·液体的流速对反应器流态的的影响 | 第50-51页 |
·超声功率对反应器流态的的影响 | 第51-52页 |
·反应器的流动模型 | 第52-54页 |
·流动模型 | 第52页 |
·理论基础 | 第52页 |
·理想流动模型和流体返混判据σ~2 | 第52-53页 |
·流体停留时间分布实验测定及返混判据σ~2求取 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第五章 平板支撑液膜对柠檬酸镍的迁移实验 | 第56-64页 |
·概述 | 第56页 |
·迁移机理 | 第56-57页 |
·传输过程 | 第57-58页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·仪器与试剂 | 第58-59页 |
·实验装置 | 第59页 |
·实验步骤 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-62页 |
·支撑液膜支撑体两侧压力差的确定 | 第59页 |
·支撑体聚丙烯微孔膜孔径对镍离子迁移的影响 | 第59-60页 |
·两相流速对镍离子迁移的影响 | 第60-61页 |
·有机相与反萃取相的体积比对镍离子迁移的影响 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
第六章 超声波对膜萃取的强化实验 | 第64-72页 |
·概述 | 第64页 |
·超声波的作用机理 | 第64-66页 |
·实验部分 | 第66页 |
·仪器和试剂 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-70页 |
·确定超声对萃取率的影响 | 第66-67页 |
·超声功率对萃取率的影响 | 第67页 |
·超声时间对萃取率的影响 | 第67-68页 |
·载体浓度对萃取的影响 | 第68-69页 |
·确定超声对支撑液膜分离中镍提取率的影响 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-72页 |
第七章 研究总结与建议 | 第72-74页 |
·研究结论 | 第72-73页 |
·进一步研究的建议 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录 | 第80-82页 |
硕士期间发表的论文 | 第82-85页 |
致谢 | 第85页 |