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废弃印刷线路板绿色回收与资源化工艺的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 绪论第12-21页
    1.1 回收废弃线路板金属的主要方法第12-14页
        1.1.1 焚烧法第12-13页
        1.1.2 热解法第13页
        1.1.3 湿法冶金法第13-14页
        1.1.4 机械处理法第14页
    1.2 回收线路板的新技术方法第14-16页
        1.2.1 生物冶金法第14-15页
        1.2.2 电弧等离子体技术第15页
        1.2.3 超临界流体处理技术第15-16页
    1.3 国内外技术、研发水平第16-18页
    1.4 废弃线路板非金属粉末资源化状况第18-19页
    1.5 本文的研究内容、意义及工艺流程第19-21页
2 废弃印刷线路板元器件的拆解第21-33页
    2.1 实验部分第23页
        2.1.1 主要材料和仪器第23页
    2.2 热风枪拆解法第23-25页
    2.3 烘箱加热拆解法第25-29页
        2.3.1 多次加热拆解第25-28页
        2.3.2 一次加热拆解第28-29页
    2.4 锡浴拆解法第29-31页
    2.5 本章小结第31-33页
3 废弃印刷线路板中金属的分离回收第33-55页
    3.1 实验药品及主要仪器第33-34页
        3.1.1 实验药品第33页
        3.1.2 主要的实验仪器第33-34页
    3.2 基板的粉碎第34-43页
        3.2.1 废旧印刷线路板基板的粉碎第34页
        3.2.2 线路板粉末中主要金属离子的分析第34-38页
        3.2.3 破碎时间对粉末粒度的影响第38-40页
        3.2.4 各粒级物料的解离第40-41页
        3.2.5 各粒级粉末中铜的品位的分析第41-43页
    3.3 线路板粉末的水力摇床分选第43-49页
        3.3.1 线路板基板粉末中金属和非金属的分离第43-44页
        3.3.2 分散剂的最佳用量第44-45页
        3.3.3 最佳固液比的选择第45-46页
        3.3.4 采用水力摇床分选线路板粉末中金属和非金属第46-49页
    3.4 氯化铁溶液溶蚀线路板回收金属铜第49-54页
        3.4.1 实验原理第49页
        3.4.2 实验步骤第49-51页
        3.4.3 实验结果与讨论第51页
        3.4.4 铜粉末中铜含量的分析第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
4 废弃印刷线路板非金属成分用于沥青改性第55-82页
    4.1 实验材料第55页
    4.2 实验主要仪器设备第55-56页
    4.3 废弃线路板非金属粉末的性质分析第56-60页
        4.3.1 废弃线路板的分类第56页
        4.3.2 废弃线路板非金属表面的物理特性第56-57页
        4.3.3 废弃线路板非金属粉表面的化学特性第57-59页
        4.3.4 基质沥青的组分与特性分析第59-60页
        4.3.5 基质沥青的选用第60页
    4.4 实验方法第60-61页
        4.4.1 改性沥青的制备第61页
    4.5 单因素实验第61-66页
        4.5.1 非金属成分粒径对改性沥青性质的影响第62-63页
        4.5.2 非金属成分掺量对改性沥青性质的影响第63-64页
        4.5.3 反应温度对改性沥青性质的影响第64-65页
        4.5.4 剪切时间对改性沥青性质的影响第65-66页
    4.6 正交试验第66-77页
        4.6.1 正交试验表的设计第66-67页
        4.6.2 正交试验结果第67-68页
        4.6.3 正交实验结果分析第68-70页
        4.6.4 粉末粒径对改性沥青各性能的影响第70-71页
        4.6.5 粉末掺量对改性沥青各性能的影响第71-73页
        4.6.6 反应温度对改性沥青各性能的影响第73-74页
        4.6.7 剪切时间对改性沥青各性能的影响第74-76页
        4.6.8 偶联剂掺量对改性沥青各性能的影响第76-77页
        4.6.9 理论最优参数组合的确定第77页
    4.7 最优参数组合验证实验第77-78页
    4.8 改性沥青的微观形貌分析第78-81页
        4.8.1 光学显微镜分析第78页
        4.8.2 SEM扫描电镜分析第78-80页
        4.8.3 改性沥青的FTIR分析第80-81页
    4.9 本章小结第81-82页
5 废弃线路板非金属/PVC复合材料的制备及性能研究第82-93页
    5.1 主要材料与仪器设备第82-83页
    5.2 实验方法第83-85页
        5.2.1 废弃线路板非金属复合材料的合成工艺第83-84页
        5.2.2 废弃线路板非金属复合材料的制备第84-85页
        5.2.3 复合材料的性能测试与表征方法第85页
    5.3 性能测试的结果与讨论第85-89页
        5.3.1 非金属粉末粒径对复合材料力学性能的影响第85-86页
        5.3.2 非金属粉末掺量对复合材料力学性能的影响第86-87页
        5.3.3 模压温度对复合材料力学性能的影响第87-88页
        5.3.4 模压压强对复合材料力学性能的影响第88-89页
    5.4 非金属粉末复合材料的红外光谱FTIR表征第89页
    5.5 非金属粉末复合材料的微观形貌分析第89-90页
    5.6 非金属粉末复合材料的应用前景分析第90-91页
    5.7 本章小结第91页
    5.8 总体回收工艺流程图第91-93页
6 结论与展望第93-95页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 创新和特色第94页
    6.3 存在的问题及解决的建议第94-95页
参考文献第95-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间发表的学术论文及及专利目录第101页

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