摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 废旧印刷线路板的结构及组成 | 第14-15页 |
1.3 废旧印刷线路板再资源化研究现状 | 第15-25页 |
1.3.1 机械处理回收技术 | 第16-18页 |
1.3.2 超临界流体技术 | 第18-19页 |
1.3.3 热冶技术 | 第19-21页 |
1.3.4 生物浸出技术 | 第21-23页 |
1.3.5 湿法冶金技术 | 第23-25页 |
1.4 离子液体 | 第25-29页 |
1.4.1 离子液体的分类 | 第25-26页 |
1.4.2 常规离子液体的合成方法 | 第26-27页 |
1.4.3 功能化离子液体的合成方法 | 第27-28页 |
1.4.4 离子液体在金属回收方面的应用 | 第28-29页 |
1.5 溶液中金属离子的还原机理 | 第29-30页 |
1.6 课题研究意义和内容 | 第30-31页 |
1.6.1 课题研究意义 | 第30页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第30-31页 |
1.7 课题的创新点 | 第31-32页 |
第二章 离子液体的制备及表征 | 第32-50页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-38页 |
2.2.1 实验原料及仪器设备 | 第32-33页 |
2.2.2 材料的制备 | 第33-38页 |
2.2.3 性能表征方法 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-49页 |
2.3.1 1-丁基3甲基咪唑四氟硼酸盐离子液体([BMIM][BF4])的结构表征 | 第39-41页 |
2.3.2 1-丁基3甲基咪唑硫酸氢盐离子液体([BMIM][HSO4])的结构表征 | 第41-42页 |
2.3.3 1-(3- 磺酸基 ) 丙基 3 甲基咪唑内盐功能化离子液体中间体(PS-MIM)的结构表征 | 第42-43页 |
2.3.4 1-羧甲基3甲基咪唑氯盐功能化离子液体中间体([CM-MIM]Cl)的结构表征 | 第43-45页 |
2.3.5 1,3-二羧甲基咪唑氯盐功能化离子液体中间体([di-CM-IM]Cl)的结构表征 | 第45-47页 |
2.3.6 双 -(1- 羧甲基 3 咪唑 ) 亚己基二氯盐功能化离子液体中间体([C6(CM-IM)2]Cl2)的结构表征 | 第47-49页 |
2.4 小结 | 第49-50页 |
第三章 废旧印刷线路板中金属回收工艺探索 | 第50-67页 |
3.1 前言 | 第50页 |
3.2 实验部分 | 第50-53页 |
3.2.1 实验原料及仪器设备 | 第50-51页 |
3.2.2 WPCBs中金属的回收处理工艺 | 第51-52页 |
3.2.3 分离及浸出效果表征 | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-63页 |
3.3.1 WPCBs上焊锡的回收 | 第53-56页 |
3.3.2 各实验条件对金属收率的影响 | 第56-61页 |
3.3.3 WPCBs中金属回收的工艺方案 | 第61-63页 |
3.4 WPCBs再资源化利用的经济效益分析 | 第63-64页 |
3.4.1 WPCBs中焊锡回收的经济效益分析 | 第63页 |
3.4.2 WPCBs基板中金属回收的经济效益分析 | 第63-64页 |
3.5 WPCBs中金属回收的环保性能分析 | 第64页 |
3.6 WPCBs中金属回收的工艺路线 | 第64-65页 |
3.7 小结 | 第65-67页 |
第四章 废旧印刷线路板中金属热浸工艺优化研究 | 第67-75页 |
4.1 前言 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-70页 |
4.2.1 实验原料及仪器设备 | 第68页 |
4.2.2 正交实验的设计 | 第68-70页 |
4.2.3 性能表征方法 | 第70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-74页 |
4.3.1 正交实验设计及分析 | 第70-72页 |
4.3.2 不同实验方案所还原的金属形貌及能谱分析 | 第72-74页 |
4.4 小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第88页 |
一、发表论文和专利 | 第88页 |
二、参与科研项目 | 第88页 |