摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·镓的研究概况 | 第12-16页 |
·镓的性质及来源 | 第12-13页 |
·镓的应用与前景 | 第13页 |
·金属镓的提取方法 | 第13-14页 |
·镓的分析测试方法 | 第14-15页 |
·聚氨酯泡沫塑料在分析研究中的应用 | 第15-16页 |
·铝的研究概况 | 第16-21页 |
·铝的性质及工业来源 | 第16-18页 |
·铝的应用与前景 | 第18页 |
·铝及其化合物的提取方法 | 第18-20页 |
·铝的分析测试方法 | 第20-21页 |
·粉煤灰的综合利用研究进展 | 第21-24页 |
·粉煤灰的性质和成分 | 第21-22页 |
·粉煤灰的综合利用概况 | 第22-24页 |
·本课题的目的、思路及主要内容 | 第24-26页 |
第二章 粉煤灰中镓的分析方法实验研究 | 第26-41页 |
·实验仪器与试剂 | 第26-28页 |
·实验仪器 | 第26页 |
·实验试剂 | 第26-28页 |
·粉煤灰中镓分析方法的确定 | 第28-29页 |
·镓的分析方法 | 第28页 |
·标准曲线的绘制 | 第28-29页 |
·吸收曲线 | 第29页 |
·聚氨酯泡沫塑料吸附分离镓过程的相关计算 | 第29-30页 |
·泡塑吸附性能实验结果与讨论 | 第30-39页 |
·聚氨酯泡塑吸附镓过程单因素实验 | 第30-35页 |
·泡塑洗脱过程单因素实验 | 第35-38页 |
·聚氨酯泡塑吸附镓的正交实验 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 粉煤灰中镓的提取方法实验研究 | 第41-52页 |
·实验仪器与试剂 | 第41页 |
·粉煤灰中镓的提取工艺 | 第41页 |
·粉煤灰预处理 | 第41页 |
·粉煤灰中镓的回收率计算 | 第41页 |
·粉煤灰中镓的提取工艺条件实验结果与讨论 | 第41-50页 |
·实验用四种粉煤灰中镓含量的对比 | 第42-43页 |
·粉煤灰的预处理单因素实验 | 第43-45页 |
·直接酸提 | 第45-46页 |
·泡塑富集分离粉煤灰中镓的工艺条件 | 第46-47页 |
·TBP萃取法与泡塑法对比实验 | 第47-49页 |
·泡塑富集分离粉煤灰中镓的工艺流程 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 泡塑法吸附分离粉煤灰中镓的机理探讨 | 第52-59页 |
·泡塑吸附反应机理 | 第52-53页 |
·吸附反应热力学及活化能研究 | 第53-54页 |
·吸附过程动力学研究 | 第54-56页 |
·吸附模型的确定 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 粉煤灰中氧化铝的分析及提取方法实验研究 | 第59-74页 |
·实验仪器与试剂 | 第59-61页 |
·实验仪器 | 第59页 |
·实验试剂 | 第59-61页 |
·粉煤灰中氧化铝的分析方法的确定 | 第61-62页 |
·氟盐取代—EDTA容量法滴定三氧化二铝 | 第61-62页 |
·氟化钾取代—EDTA容量法测定三氧化二铝滴定误差 | 第62页 |
·粉煤灰中氧化铝的提取方法 | 第62-65页 |
·粉煤灰中添加NaF的前处理过程 | 第63页 |
·碱溶法提取粉煤灰中的氧化铝 | 第63-64页 |
·酸浸法提取粉煤灰中的氧化铝 | 第64页 |
·直接提取 | 第64页 |
·沉降煅烧 | 第64-65页 |
·粉煤灰中氧化铝的提取工艺条件实验结果与讨论 | 第65-72页 |
·四种粉煤灰样品的Al_2O_3含量分析 | 第65页 |
·几种提铝方法对比 | 第65-67页 |
·粉煤灰中添加NaF的预处理过程条件实验 | 第67-69页 |
·酸浸法提取粉煤灰中氧化铝的工艺条件 | 第69-72页 |
·酸浸法提取粉煤灰中铝的工艺流程 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第六章 酸浸法联合生产工艺初步设计 | 第74-80页 |
·酸浸法联合生产粉煤灰中镓、氧化铝工艺初步设计 | 第74-76页 |
·经济可行性分析 | 第76-80页 |
·化学试剂成本 | 第76页 |
·主要设备投资 | 第76-78页 |
·运行成本计算 | 第78-80页 |
结论与建议 | 第80-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |