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微流体强化萃取分离铟、铁、锌及其传质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 铟的简介第13-17页
        1.1.1 铟的发展简史第13-14页
        1.1.2 铟的性质第14-15页
        1.1.3 铟的重要化合物、合金及其性质第15-17页
    1.2 提铟原料及其来源第17-19页
        1.2.1 湿法炼锌过程中铟的走向与富集第17-18页
        1.2.2 炼铅、锑过程中铟的走向与富集第18页
        1.2.3 炼锡过程中铟的走向与富集第18-19页
        1.2.4 炼铜过程中铟的走向与富集第19页
        1.2.5 高炉炼铁过程中铟的走向与富集第19页
        1.2.6 铟的二次资源第19页
    1.3 由湿法炼锌的含铟渣提取铟第19-21页
    1.4 溶剂萃取第21-25页
        1.4.1 影响萃取平衡的因素第22页
        1.4.2 萃取设备第22-23页
        1.4.3 现存铟萃取工艺存在的弊端第23-25页
    1.5 微流体技术简介第25-30页
        1.5.1 微流体技术发展简史第25-27页
        1.5.2 微流体技术的特点第27-29页
        1.5.3 微流体萃取技术的优点第29-30页
    1.6 微流体技术在溶剂萃取的研究现状第30-37页
    1.7 本文的研究内容及意义第37-39页
第二章 实验方法第39-43页
    2.1 实验原料第39页
    2.2 实验设备第39-41页
        2.2.1 常规萃取实验设备第40页
        2.2.2 微流体萃取实验设备第40-41页
    2.3 离子分析检测方法第41页
    2.4 各种参数的计算第41-43页
第三章 微流体萃取铟的萃合物组成分析第43-49页
    3.1 实验流程第43-44页
    3.2 萃取的机理以及萃合物的组成第44-46页
    3.3 本章小结第46-49页
第四章 双“Y”型芯片微流体萃取-反萃铟的实验研究第49-73页
    4.1 双“Y”型芯片中的流体型态研究第49-53页
    4.2 In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取研究第53-67页
        4.2.1 料液pH对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第53-56页
        4.2.2 萃取剂体积分数对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第56-58页
        4.2.3 接触时间对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第58-61页
        4.2.4 通道尺寸对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第61-62页
        4.2.5 界面积体积比对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第62-63页
        4.2.6 微流体萃取传质分析第63-67页
    4.3 负载有机相的反萃实验研究第67-71页
        4.3.1 HCl浓度对In~(3+)离子的反萃率的影响第67-68页
        4.3.2 通道尺寸对In~(3+)离子的反萃率的影响第68-69页
        4.3.3 接触时间对In~(3+)离子的反萃率的影响第69-70页
        4.3.4 微流体反萃传质分析第70-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 交叉指型混合器萃取-反萃铟的实验研究第73-85页
    5.1 交叉指型微反应器工作原理第73-74页
    5.2 交叉指型微混合器中In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取研究第74-80页
        5.2.1 料液pH对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第75-76页
        5.2.2 体积流量对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第76-78页
        5.2.3 交叉指型微混合器中萃取传质分析第78-80页
    5.3 交叉指型微混合器中In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的反萃研究第80-83页
        5.3.1 HCl浓度对In~(3+)的反萃率的影响第80-81页
        5.3.2 体积流量对In~(3+)的反萃率的影响第81-82页
        5.3.3 交叉指型微混合器中反萃传质分析第82-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第六章 微流体萃取的中试设备萃取实验研究第85-91页
    6.1 体积流量对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第87页
    6.2 相比对In~(3+)、Fe~(3+)、Zn~(2+)等离子的萃取率的影响第87-88页
    6.3 本章小结第88-91页
第七章 结论与展望第91-93页
    7.1 结论第91-92页
    7.2 展望第92-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-103页
附录第103页

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