摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-29页 |
1.1 本章引论 | 第9-12页 |
1.1.1 荧光灯的环境问题 | 第9-10页 |
1.1.2 荧光灯中的稀土资源 | 第10-12页 |
1.2 废荧光灯处理及废荧光粉回收技术研究现状 | 第12-25页 |
1.2.1 废荧光灯处理技术现状 | 第13-14页 |
1.2.2 废荧光粉回收技术研究现状 | 第14-25页 |
1.3 机械化学回收金属研究概述 | 第25页 |
1.4 研究课题的提出 | 第25-26页 |
1.5 研究内容和技术路线 | 第26-29页 |
1.5.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.5.2 技术路线 | 第27-29页 |
第2章 废荧光灯环境影响及资源潜力分析 | 第29-62页 |
2.1 废荧光灯产生量预测研究现状 | 第29-32页 |
2.2 废荧光灯产生量预测及环境影响分析方法 | 第32-36页 |
2.2.1 废荧光灯产生量预测 | 第32-33页 |
2.2.2 废荧光灯分布估算方法 | 第33-34页 |
2.2.3 荧光灯生命周期评价 | 第34-35页 |
2.2.4 荧光灯潜在汞消耗和排放量估算 | 第35-36页 |
2.3 废荧光灯产生量及环境影响与资源潜力分析 | 第36-60页 |
2.3.1 废荧光灯产生量及分布 | 第36-41页 |
2.3.2 荧光灯生命周期评价结果 | 第41-55页 |
2.3.3 荧光灯潜在汞风险分析 | 第55-59页 |
2.3.4 废荧光灯资源潜力分析 | 第59-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-62页 |
第3章 机械活化强化废荧光粉浸出稀土元素的工艺研究 | 第62-85页 |
3.1 原料和方法 | 第62-68页 |
3.1.1 实验原料及设备 | 第62-65页 |
3.1.2 实验方法 | 第65-68页 |
3.2 样品中稀土元素含量及相对价值 | 第68-71页 |
3.3 Plackett-Burman实验分析 | 第71-74页 |
3.4 正交实验分析 | 第74-77页 |
3.5 机械活化强化浸出效果结果分析 | 第77-83页 |
3.5.1 初始酸浓度对浸出率的影响 | 第77-78页 |
3.5.2 液固比对浸出率的影响 | 第78-79页 |
3.5.3 活化转速对浸出率的影响 | 第79-80页 |
3.5.4 活化时间对浸出率的影响 | 第80-81页 |
3.5.5 浸出温度对浸出率的影响 | 第81-82页 |
3.5.6 浸出时间对浸出率的影响 | 第82-83页 |
3.6 本章小结 | 第83-85页 |
第4章 机械活化强化废荧光粉浸出动力学研究 | 第85-113页 |
4.1 原料和方法 | 第85-87页 |
4.1.1 实验原料及设备 | 第85页 |
4.1.2 实验方法 | 第85-87页 |
4.2 机械活化废荧光粉的浸出动力学 | 第87-111页 |
4.2.1 600 rpm下活化样品浸出的表观活化能及反应级数的确定 | 第88-97页 |
4.2.2 400 rpm下活化样品浸出的表观活化能及反应级数的确定 | 第97-103页 |
4.2.3 未活化样品浸出的表观活化能及反应级数的确定 | 第103-111页 |
4.3 本章小结 | 第111-113页 |
第5章 机械活化强化废荧光粉浸出机理研究 | 第113-131页 |
5.1 原料和方法 | 第113-114页 |
5.1.1 实验原料及设备 | 第113-114页 |
5.1.2 实验方法 | 第114页 |
5.2 机械活化对废荧光粉物理性质影响分析 | 第114-123页 |
5.2.1 机械活化对废荧光粉表面形貌的影响分析 | 第114-118页 |
5.2.2 机械活化对废荧光粉粒度和比表面积的影响分析 | 第118-121页 |
5.2.3 物理性质变化对稀土元素浸出率的影响 | 第121-123页 |
5.3 机械活化对废荧光粉晶体结构影响分析 | 第123-129页 |
5.3.1 X射线衍射分析 | 第123-125页 |
5.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第125-129页 |
5.4 本章小结 | 第129-131页 |
第6章 结论与建议 | 第131-134页 |
6.1 结论 | 第131-132页 |
6.2 建议 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
附录A 全国各地区房屋建筑面积 | 第154-171页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第171-172页 |