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隔膜电积从盐酸氯化铋溶液中回收铋的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 铋的概述第10-16页
    1.2 铋的生产方法综述第16-23页
        1.2.1 铋的火法冶炼第16-20页
        1.2.2 铋的湿法冶炼第20-23页
    1.3 膜技术在湿法冶金中应用的综述第23-24页
    1.4 研究背景和意义第24-25页
    1.5 研究内容第25-28页
第二章 实验原料、方法原理的研究第28-38页
    2.1 实验原料第28-30页
    2.2 实验方案探索第30-31页
    2.3 隔膜电积原理第31-33页
    2.4 实验试剂与设备第33-35页
        2.4.1 实验试剂第33-34页
        2.4.2 实验设备第34-35页
    2.5 实验的分析检测第35-38页
第三章 隔膜电积实验研究第38-58页
    3.1 隔膜电积实验第38页
    3.2 单组分实验探讨与结论第38-43页
        3.2.1 Bi~(3+)浓度的影响第38-39页
        3.2.2 HCl浓度的影响第39-40页
        3.2.3 NaCl浓度的影响第40-41页
        3.2.4 NaOH浓度的影响第41-42页
        3.2.5 电流密度的影响第42页
        3.2.6 温度的影响第42-43页
    3.3 实际溶液的工艺优化第43-55页
        3.3.1 Bi~(3+)浓度对电积的影响第44-46页
        3.3.2 HCl浓度对电积的影响第46-47页
        3.3.3 电流密度对电积的影响第47-50页
        3.3.4 有机物TBP对电积的影响第50-52页
        3.3.5 杂质Sb、As对电积的影响第52-53页
        3.3.6 温度对电积的影响第53-55页
    3.4 综合实验第55页
    3.5 本章小结第55-58页
第四章 复合离子膜破损原因与预防措施第58-66页
    4.1 全氟羧酸/氟磺酸复合离子膜的结构与特性第58-59页
    4.2 电积过程中离子膜破损的原因第59-64页
        4.2.1 离子膜本身质量差第60页
        4.2.2 离子膜安装不当第60页
        4.2.3 电积液中各物质浓度对离子膜的影响第60-63页
            4.2.3.1 Bi~(3+)浓度对膜的影响第60-61页
            4.2.3.2 H~+浓度对离子膜的影响第61-62页
            4.2.3.3 阴极溶液中有机物TBP含量对离子膜的影响第62-63页
            4.2.3.4 阳极NaOH浓度对离子膜的影响第63页
        4.2.4 电解液温对离子膜的影响第63-64页
        4.2.5 电流密度对离子膜的影响第64页
    4.3 复合离子膜破损的预防措施第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 电积液循环回用第66-74页
    5.1 电积液循环利用第66-72页
        5.1.1 阳极溶液的循环利用第67-71页
        5.1.2 阴极溶液的循环利用第71-72页
    5.2 本章小结第72-74页
第六章 结论与建议第74-78页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 建议第75-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86页

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