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基于颗粒自碰撞的废铅膏脱硫新方法实验研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 引言第9页
    1.2 铅酸蓄电池简介第9-13页
        1.2.1 铅酸蓄电池现状第9-11页
        1.2.2 铅酸蓄电池的构成和原理第11-12页
        1.2.3 铅酸蓄电池失效原因第12-13页
    1.3 铅膏再生的主要技术第13-21页
        1.3.1 铅膏高温火法熔炼技术第14页
        1.3.2 铅膏湿法再生技术第14-19页
        1.3.3 铅膏脱硫低温熔炼技术第19-21页
    1.4 研究目的、意义及内容第21-23页
    1.5 课题来源第23-24页
第2章 实验材料与方法第24-28页
    2.1 实验原料第24-25页
        2.1.1 铅膏来源第24页
        2.1.2 铅膏物相分析第24-25页
        2.1.3 铅膏粒度分布第25页
    2.2 铅膏脱硫工艺流程第25页
    2.3 实验分析方法第25-28页
        2.3.1 实验评价指标第25-26页
        2.3.2 铅膏中含硫率的测定第26-28页
第3章 铅膏脱硫反应动力学分析第28-35页
    3.1 实验试剂及仪器第28-29页
    3.2 反应过程及传质分析第29-30页
    3.3 铅膏脱硫反应过程分析第30-33页
        3.3.1 化学反应对铅膏脱硫效率的影响第30-31页
        3.3.2 外扩散作用对铅膏脱硫效率的影响第31页
        3.3.3 内扩散作用对铅膏脱硫效率的影响第31-32页
        3.3.4 铅膏脱硫前后的SEM分析第32-33页
    3.4 表面更新铅膏脱硫机制第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第4章 基于颗粒自碰撞的铅膏脱硫小试实验研究第35-44页
    4.1 实验试剂和仪器第35-36页
        4.1.1 实验试剂第35页
        4.1.2 实验仪器第35-36页
    4.2 实验装置和原理第36-38页
        4.2.1 实验装置及流程第36-37页
        4.2.2 实验原理第37-38页
    4.3 实验结果与讨论第38-42页
        4.3.1 碳酸钠的量对铅膏脱硫效率的影响第38-39页
        4.3.2 反应温度对铅膏脱硫效率的影响第39-40页
        4.3.3 浆液浓度对铅膏脱硫效率的影响第40-41页
        4.3.4 铅膏粒径对铅膏脱硫效率的影响第41页
        4.3.5 铅膏反应前后XRD分析第41-42页
    4.4 本章小结第42-44页
第5章 基于颗粒自碰撞的铅膏脱硫中试实验研究第44-52页
    5.1 实验装置和原料第44-45页
        5.1.1 实验装置第44-45页
        5.1.2 实验原料第45页
    5.2 实验结果与讨论第45-51页
        5.2.1 实验条件第45-47页
        5.2.2 两种管式反应器在双相流中的脱硫性能第47-48页
        5.2.3 两种管式反应器在三相流中的脱硫性能第48-49页
        5.2.4 不同流速下脱硫效率的变化第49-50页
        5.2.5 实验结果的平行校验第50-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第6章 结论与展望第52-55页
    6.1 结论第52-53页
    6.2 创新点第53页
    6.3 展望第53-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页
附录:攻读硕士期间发表的学术论文第61页

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