首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--固体废物的处理与利用论文

废弃锂离子电池破碎及富钴产物浮选的基础研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
Extended Abstract第10-26页
变量注释表第26-27页
1 绪论第27-38页
    1.1 引言第27-29页
    1.2 锂离子电池及其结构第29-30页
    1.3 资源性与危害性第30-32页
    1.4 资源化利用技术第32-36页
    1.5 本章小结第36-38页
2 技术路线与研究方法第38-48页
    2.1 引言第38页
    2.2 研究内容与目标第38-39页
    2.3 研究方法与思路第39-40页
    2.4 实验材料第40-41页
    2.5 实验设备第41-48页
3 废弃锂离子电池的工艺矿物学研究第48-66页
    3.1 引言第48页
    3.2 材料与方法第48-49页
    3.3 化学组成第49-52页
    3.4 粒度分布第52-53页
    3.5 微观形貌分析第53-55页
    3.6 物相分析第55-56页
    3.7 表面分析第56-63页
    3.8 破碎过程的化学反应第63-64页
    3.9 推荐资源化处理流程第64-65页
    3.10 本章小结第65-66页
4 废弃锂离子电池选择性破碎机理研究第66-83页
    4.1 引言第66页
    4.2 材料与方法第66-67页
    4.3 废弃锂离子电池的破碎解离特点第67-68页
    4.4 不同组分颗粒粒度差第68-69页
    4.5 不同组分质量分布差第69-70页
    4.6 废弃锂离子电池选择性破碎效果评价方法第70-74页
    4.7 水介质对选择性破碎的影响第74-76页
    4.8 冲击速度对选择性破碎的影响第76-78页
    4.9 施力方式对选择性破碎的影响第78-81页
    4.10 本章小结第81-83页
5 富钴破碎产物浮选特性研究第83-96页
    5.1 引言第83页
    5.2 材料与方法第83-84页
    5.3 浮选测试第84-85页
    5.4 晶体结构分析第85-87页
    5.5 表面润湿性第87页
    5.6 微观形貌分析第87-89页
    5.7 表面分析第89-93页
    5.8 回收电极活性材料表面结构第93-94页
    5.9 本章小结第94-96页
6 轻度焙烧氧化对富钴破碎产物可浮性改善机理第96-118页
    6.1 引言第96页
    6.2 材料与方法第96-97页
    6.3 热稳定性分析第97-101页
    6.4 焙烧温度对表面改性的影响第101-107页
    6.5 焙烧时间对表面改性的影响第107-113页
    6.6 氧化焙烧对浮选效果的改善第113-117页
    6.7 本章小结第117-118页
7 Fenton氧化对富钴破碎产物可浮性改善机理研究第118-131页
    7.1 引言第118-119页
    7.2 材料与方法第119-120页
    7.3 富钴破碎产物Fenton改性机理第120-123页
    7.4 Fe~(2+)/H_2O_2对表面改性的影响第123-125页
    7.5 液固比对表面改性的影响第125-127页
    7.6 芬顿试剂改性后浮选效果的改善第127-129页
    7.7 本章小结第129-131页
8 结论与展望第131-135页
    8.1 结论第131-133页
    8.2 创新点第133页
    8.3 展望第133-135页
参考文献第135-144页
作者简介第144-146页
学位论文数据集第146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:高精度微小型车铣复合加工机床误差建模与补偿研究
下一篇:空港都市区间成长机制与调控策略构建研究