摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 电子废物概述 | 第9-11页 |
1.1.1 电子废物的产生 | 第9页 |
1.1.2 电子废物的特性 | 第9-11页 |
1.2 废旧印刷线路板概述 | 第11-12页 |
1.2.1 废旧印刷线路板简介 | 第11页 |
1.2.2 废旧印刷线路板的资源性 | 第11-12页 |
1.3 废旧印刷线路板资源化研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 机械处理技术 | 第12-15页 |
1.3.2 湿法冶金技术 | 第15-16页 |
1.3.3 火法冶金技术 | 第16页 |
1.3.4 生物冶金技术 | 第16-17页 |
1.3.5 热解技术 | 第17-18页 |
1.4 电解处理技术 | 第18-21页 |
1.4.1 电解处理技术的基本理论与方法 | 第19页 |
1.4.2 矿浆电解技术 | 第19-20页 |
1.4.3 电解处理技术在WPCBs处理中的应用 | 第20-21页 |
1.5 课题研究意义与主要内容 | 第21-23页 |
2 实验材料与方法 | 第23-29页 |
2.1 实验材料和试剂 | 第23页 |
2.1.1 实验材料 | 第23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23页 |
2.2 实验设备与仪器 | 第23页 |
2.3 WPCBs样品的金属含量分析 | 第23-24页 |
2.4 从WPCBs的富集金属中电解制备铜粉 | 第24-26页 |
2.4.1 阳极制备 | 第25页 |
2.4.2 电解制备Cu粉 | 第25-26页 |
2.5 矿浆电解回收WPCBs中的Cu | 第26-27页 |
2.6 矿浆电解体系的电化学研究 | 第27-29页 |
3 从WPCBs中电解制备铜粉 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 结果与讨论 | 第29-44页 |
3.2.1 WPCBs的富集金属中金属含量的分析 | 第29-30页 |
3.2.2 CuSO_4·5H_2O浓度 | 第30-32页 |
3.2.3 NaCl浓度 | 第32-35页 |
3.2.4 H_2SO_4浓度 | 第35-37页 |
3.2.5 电流密度 | 第37-39页 |
3.2.6 电解时间 | 第39-40页 |
3.2.7 电解铜粉的性质 | 第40-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
4 矿浆电解回收WPCBs中的铜 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-57页 |
4.2.1 WPCBs样品中金属含量的分析 | 第46-47页 |
4.2.2 CuSO_4·5H_2O浓度 | 第47-48页 |
4.2.3 NaCl浓度 | 第48-50页 |
4.2.4 H_2SO_4浓度 | 第50-51页 |
4.2.5 WPCBs投加量 | 第51-53页 |
4.2.6 电流大小 | 第53-54页 |
4.2.7 电解时间 | 第54-55页 |
4.2.8 电解铜粉的性质 | 第55-57页 |
4.3 小结 | 第57-59页 |
5 矿浆电解体系的电化学行为研究 | 第59-67页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 结果与讨论 | 第59-66页 |
5.2.1 矿浆电解的阴极反应电位 | 第59-62页 |
5.2.2 矿浆电解的循环伏安特性研究 | 第62-64页 |
5.2.3 矿浆电解的恒电位沉积特性研究 | 第64页 |
5.2.4 矿浆电解的恒电流沉积特性研究 | 第64-66页 |
5.3 小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果 | 第77页 |