摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 高硫铝土矿资源特点 | 第12-13页 |
1.1.2 氧化铝生产方法 | 第13-14页 |
1.1.3 硫在氧化铝生产中的危害 | 第14-15页 |
1.2 高硫铝土矿脱硫方法 | 第15-22页 |
1.2.1 浮选脱硫 | 第15-16页 |
1.2.2 预焙烧脱硫 | 第16-17页 |
1.2.3 添加剂沉淀脱硫 | 第17页 |
1.2.4 微生物法脱硫 | 第17页 |
1.2.5 电化学脱硫 | 第17-22页 |
1.3 电解氧化脱硫过程中存在的问题 | 第22-23页 |
1.4 论文研究思路与内容 | 第23-28页 |
1.4.1 研究思路 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-28页 |
第2章 水电解产生羟基自由基氧化黄铁矿机理 | 第28-50页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-34页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第29-31页 |
2.2.2 实验方法 | 第31-32页 |
2.2.3 分析与表征方法 | 第32-34页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第34-47页 |
2.3.1 电解前后黄铁矿的变化规律 | 第34-37页 |
2.3.2 电解前后电解质溶液的变化规律 | 第37-39页 |
2.3.3 电解脱硫过程中羟基自由基的定性定量 | 第39-42页 |
2.3.4 黄铁矿电极在碱性溶液中的电化学行为 | 第42页 |
2.3.5 羟基自由基氧化黄铁矿历程的量子化学模拟 | 第42-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-50页 |
第3章 超声强化电解水产生羟基自由基及铝土矿电解脱硫 | 第50-68页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验部分 | 第51-53页 |
3.2.1 样品与试剂 | 第51-52页 |
3.2.2 实验方法 | 第52页 |
3.2.3 分析与测试方法 | 第52-53页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第53-67页 |
3.3.1 超声波对电解产生HO·的影响 | 第53-58页 |
3.3.2 超声对析氧反应(OER)的影响 | 第58-61页 |
3.3.3 超声强化生成HO·机制 | 第61-66页 |
3.3.4 超声电解提高脱硫率 | 第66-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 加压强化阳极电解/电-芬顿产生羟基自由基及电化学脱硫 | 第68-82页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-71页 |
4.2.1 样品与试剂 | 第69页 |
4.2.2 实验方法 | 第69-71页 |
4.2.3 分析与测试方法 | 第71页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第71-81页 |
4.3.1 加压强化阳极电解产生HO·及脱硫规律 | 第71-75页 |
4.3.2 加压电解阳极产生HO·电化学分析 | 第75-76页 |
4.3.3 加压强化电-芬顿产生HO·及脱硫规律 | 第76-78页 |
4.3.4 加压强化电-芬顿产生HO·多元化应用 | 第78-79页 |
4.3.5 加压强化阳极电解及电-芬顿产生HO·机制 | 第79-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 阳极材料电解脱硫规律及电化学行为 | 第82-98页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 实验部分 | 第83-84页 |
5.2.1 样品与试剂 | 第83页 |
5.2.2 实验方法 | 第83页 |
5.2.3 分析与表征方法 | 第83-84页 |
5.3 结果与讨论 | 第84-95页 |
5.3.1 含S溶液中各阳极的电化学行为 | 第84-87页 |
5.3.2 含S溶液中各阳极的腐蚀行为 | 第87-91页 |
5.3.3 阳极材料对铝土矿电解的影响 | 第91-93页 |
5.3.4 极化曲线和电极反应动力学 | 第93-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-98页 |
第6章 结论 | 第98-101页 |
6.1 主要结论 | 第98-99页 |
6.2 研究创新点 | 第99-100页 |
6.3 下一步工作展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
发表文章目录 | 第114页 |