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双膜三室电积钴的氯气消减及吸收试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-22页
    1.1 钴冶炼第11-14页
        1.1.1 钴的性质第11页
        1.1.2 钴的用途第11-12页
        1.1.3 国内外钴冶炼的生产现状第12-14页
    1.2 钴冶炼中氯气的产生及吸收第14-15页
        1.2.1 钴冶炼中氯气的产生机理第14-15页
        1.2.2 氯气的吸收现状第15页
    1.3 离子膜电解技术的概述第15-16页
        1.3.1 离子膜电解技术的概念及特点第15页
        1.3.2 离子膜电解技术的原理第15-16页
    1.4 离子膜电解技术的应用第16-18页
        1.4.1 氯碱工业中的应用第16-17页
        1.4.2 处理含重金属废水第17页
        1.4.3 湿法冶金中的应用第17-18页
    1.5 课题的来源及背景第18-20页
        1.5.1 课题的来源第18页
        1.5.2 课题的背景第18-20页
    1.6 课题的目的意义及内容第20-22页
        1.6.1 课题的目的第20页
        1.6.2 课题的意义第20页
        1.6.3 课题的内容第20-22页
2 试验方案与方法第22-34页
    2.1 试验原理及方案第22-25页
        2.1.1 试验原理第22-24页
        2.1.2 试验方案第24-25页
    2.2 试验仪器及试验药品第25-26页
        2.2.1 试验仪器第25-26页
        2.2.2 试验药品第26页
    2.3 试验分析测试方法第26-28页
        2.3.1 Cl-的测定第26-27页
        2.3.2 钴离子(Co2+)测定第27页
        2.3.3 各隔室pH的测定第27-28页
        2.3.4 碱度测定第28页
        2.3.5 Fe2+测定第28页
    2.4 试验指标计算方法第28-30页
        2.4.1 电流效率第28-29页
        2.4.2 电解电耗第29页
        2.4.3 槽电压第29页
        2.4.4 氯气抑制率第29-30页
    2.5 试验材料及装置第30-34页
        2.5.1 离子交换膜第30-31页
        2.5.2 电极材料第31-32页
        2.5.3 电解槽第32页
        2.5.4 填料第32-33页
        2.5.5 水射器第33-34页
3 双膜三室电积钴的氯气消减研究第34-63页
    3.1 试验装置第34-37页
        3.1.1 膜组件第34-35页
        3.1.2 氯气消减装置第35-37页
    3.2 影响膜电积钴氯气消减参数研究第37-51页
        3.2.1 电流密度对膜电积钴氯气消减的影响研究第37-39页
        3.2.2 电解液温度对膜电积钴氯气消减的影响研究第39-42页
        3.2.3 电解液循环流量对膜电积钴氯气消减的影响研究第42-44页
        3.2.4 硫酸盐酸初始浓度对膜电积钴氯气消减的影响研究第44-46页
        3.2.5 电解液酸度对膜电积钴氯气消减的影响研究第46-48页
        3.2.6 电解液浓度对膜电积钴氯气消减的影响研究第48-50页
        3.2.7 极间距对膜电积钴氯气消减的影响研究第50-51页
    3.3 正交试验研究第51-55页
        3.3.1 正交试验第51-54页
        3.3.2 最佳运行条件确定第54-55页
    3.4 不同离子交换膜对电积钴氯气消减的影响研究第55-58页
        3.4.1 国产膜对膜电积钴氯气消减的影响研究第55-56页
        3.4.2 进口膜对膜电积钴氯气消减的影响研究第56-57页
        3.4.3 小结第57-58页
    3.5 其它现象分析第58-61页
        3.5.1 钴板边缘较厚第58-59页
        3.5.2 钴板出现黑斑第59页
        3.5.3 钴板出现孔蚀第59-60页
        3.5.4 槽电压下降第60-61页
    3.6 本章小结第61-63页
4 双膜三室电积钴的氯气吸收研究第63-74页
    4.1 氯气吸收工艺第63-64页
        4.1.1 吸收塔氯气吸收设备第63-64页
        4.1.2 水射器氯气吸收设备第64页
        4.1.3 工艺选择第64页
    4.2 试验装置设计第64-66页
        4.2.1 脱气装置第64-65页
        4.2.2 吸收装置第65-66页
    4.3 氯气吸收装置添加前后效果对比第66-67页
    4.4 氯气吸收方法第67-73页
        4.4.1 常用吸收方法第67-68页
        4.4.2 碱液对电积钴的氯气吸收影响研究第68-71页
        4.4.3 氯化亚铁电积钴的氯气吸收研究第71-72页
        4.4.4 两种吸收方法比较第72-73页
    4.5 本章小结第73-74页
5 示范工程试验研究第74-79页
    5.1 生产装置研究第74页
    5.2 示范工程建设第74页
    5.3 示范工程运行第74-76页
        5.3.1 氯气抑制测试第75页
        5.3.2 氯气吸收效果测试第75-76页
    5.4 经济效益第76-79页
        5.4.1 传统电积钴的经济成本第76-77页
        5.4.2 离子膜电积钴的经济成本第77-78页
        5.4.3 节约经济成本第78-79页
6 结论与建议第79-82页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 建议第80-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间的研究成果第86页

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