致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目次 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11页 |
·电子废弃物的定义及种类 | 第11-12页 |
·电子废弃物的组成及危害 | 第12-13页 |
·废弃印刷线路板的概述及处理现状 | 第13-20页 |
·机械分离技术 | 第14-17页 |
·化学处理技术 | 第17-18页 |
·热处理技术 | 第18-20页 |
·生物技术 | 第20页 |
·热解技术在废弃印刷线路板的处理中的应用现状 | 第20-25页 |
·热解技术在印刷线路板金属回收工艺中的应用 | 第21-22页 |
·印刷线路板热解动力学特性的研究进展 | 第22-23页 |
·印刷线路板热解产物的性质的研究进展 | 第23-24页 |
·印刷线路板热解过程中含溴阻燃剂的转化和迁移规律的研究进展 | 第24-25页 |
·印刷线路板热解含溴污染物的脱除的研究进展 | 第25页 |
·本文的研究内容与意义 | 第25-27页 |
2 印刷线路板及其阻燃剂的热解特性分析 | 第27-42页 |
·引言 | 第27页 |
·热重—红外联用方法简介 | 第27-30页 |
·热重分析方法简介 | 第28-29页 |
·红外光谱分析法简介 | 第29-30页 |
·实验样品与仪器 | 第30-32页 |
·实验样品 | 第30-31页 |
·实验仪器介绍 | 第31-32页 |
·热重实验研究 | 第32-37页 |
·四溴双酚A热重实验研究 | 第32-33页 |
·十溴联苯醚热重实验研究 | 第33-35页 |
·印刷线路板热重实验研究 | 第35-37页 |
·热重红外实验研究 | 第37-40页 |
·印刷线路板的热重红外实验研究 | 第37-39页 |
·四溴双酚A热重红外实验研究 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
3 印刷线路板的混合热重红外联用实验研究 | 第42-59页 |
·引言 | 第42页 |
·印刷线路板与聚丙烯、聚丙烯塑料混合热解的TG-FTIR实验 | 第42-47页 |
·实验样品 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43页 |
·热解过程分析 | 第43-46页 |
·热解气态产物的红外光谱分析 | 第46-47页 |
·印刷线路板与Ca(OH)_2、CaCO_3混合热解的TG-FTIR实验 | 第47-51页 |
·实验样品 | 第47-48页 |
·实验方法 | 第48页 |
·热解过程分析 | 第48-50页 |
·热解气态产物的红外光谱分析 | 第50-51页 |
·印刷线路板与PP、Ca(OH)_2、CaCO_3混合热解的TG-FTIR实验 | 第51-55页 |
·实验样品 | 第51-52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·热解过程分析 | 第52-54页 |
·热解气态产物的红外光谱分析 | 第54-55页 |
·印刷线路板与聚丙烯塑料、Ca(OH)_2、CaCO_3混合热解的TG-FTIR实验 | 第55-57页 |
·实验样品 | 第55页 |
·实验方法 | 第55页 |
·热解过程分析 | 第55-56页 |
·热解气态产物的红外光谱分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
4 印刷线路板混合热解管式炉试验研究 | 第59-75页 |
·引言 | 第59-60页 |
·印刷线路板中溴元素含量的测定 | 第60-61页 |
·测定原理 | 第60页 |
·试剂和材料 | 第60页 |
·试验装置 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第61页 |
·热解实验材料和方法 | 第61-64页 |
·实验材料 | 第61页 |
·实验装置及设备介绍 | 第61-64页 |
·实验方法 | 第64页 |
·实验结果与分析 | 第64-73页 |
·不同物质对α的影响 | 第65-67页 |
·不同物质对β的影响 | 第67-70页 |
·Ca/Br摩尔比对α和β的影响 | 第70-71页 |
·温度对α和β的影响 | 第71-72页 |
·溴在各热解产物中的分配 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
5 印刷线路板热解产物的分析 | 第75-81页 |
·引言 | 第75页 |
·热解液体产物的分析 | 第75-78页 |
·热解气体产物的分析 | 第78-79页 |
·热解固体产物的分析 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
6 全文总结与展望 | 第81-85页 |
·全文总结 | 第81-83页 |
·进一步的工作展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者简介 | 第89页 |