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生物浸出液中金属资源回收方法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 印刷线路板第12-13页
    1.3 生物浸出技术第13-14页
    1.4 废水中金属离子回收方法的研究进展第14-19页
        1.4.1 化学沉淀法第15-17页
        1.4.2 物理处理法第17-18页
        1.4.3 生物法第18-19页
    1.5 电沉积法研究进展第19-23页
        1.5.1 电沉积法第19-20页
        1.5.2 电沉积法的反应动力学第20-21页
        1.5.3 电沉积法的影响因素第21-23页
    1.6 本课题的研究思路第23页
    1.7 本课题的研究目标和研究内容第23-24页
        1.7.1 研究目标第23页
        1.7.2 研究内容第23-24页
    1.8 本课题的技术路线第24-25页
    1.9 本章小结第25-26页
第二章 材料与方法第26-37页
    2.1 实验材料第26-29页
        2.1.1 实验试剂第26-27页
        2.1.2 实验设备第27页
        2.1.3 生物浸出液第27-29页
    2.2 电沉积反应器设计第29-30页
        2.2.1 反应器的设计第29-30页
        2.2.2 反应器组件的预处理第30页
    2.3 实验设计第30-34页
        2.3.1 模拟废旧线路板生物浸出液铜回收的因素实验和反应动力学实验第30-32页
        2.3.2 实际生物浸出液中铜回收的因素实验第32-33页
        2.3.3 浸出液循环回用与微量金属资源回收实验第33-34页
    2.4 分析测试方法第34-36页
        2.4.1 线路板成分分析第34页
        2.4.2 溶液分析第34-35页
        2.4.3 能耗分析第35页
        2.4.4 单质铜、沉淀物和粉末分析第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 模拟废旧线路板生物浸出液中铜的回收及其反应动力学第37-54页
    引言第37页
    3.1 模拟废旧线路板生物浸出液中铜的回收第37-48页
        3.1.1 阳极材料对铜回收的影响第37-38页
        3.1.2 阴极材料对铜回收的影响第38-40页
        3.1.3 电流密度对铜回收的影响第40-42页
        3.1.4 不同初始 pH 值对铜回收的影响第42-45页
        3.1.5 初始铜浓度对铜回收的影响第45-47页
        3.1.6 优选条件下铜回收效率和品位第47-48页
    3.2 铜的反应动力学研究第48-51页
    3.3 讨论第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 实际生物浸出液中铜的回收方法研究第54-65页
    引言第54页
    4.1 实际生物浸出液的组成第54-55页
    4.2 阴极材料对铜回收的影响第55-56页
    4.3 电流密度对铜回收的影响第56-59页
    4.4 初始 pH 对铜回收的影响第59-61页
    4.5 优化条件下铜回收的研究第61-62页
    4.6 讨论第62-64页
    4.7 本章小结第64-65页
第五章 浸出液循环回用与微量金属资源回收研究第65-82页
    引言第65页
    5.1 浸出液的循环回用研究第65-75页
        5.1.1 9K 培养基的生物浸出第65-67页
        5.1.2 第一次浸出液的培养基再生和生物浸出第67-68页
        5.1.3 第二次尾液的菌液再生和生物浸出第68-69页
        5.1.4 第三次尾液的菌液再生和生物浸出第69-71页
        5.1.5 三次循环与 9K 的比较研究第71-75页
    5.2 三次循环中各金属的回收第75-77页
    5.3 讨论第77-81页
    5.4 本章小结第81-82页
结论与展望第82-84页
参考文献第84-92页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-93页
致谢第93-94页
附件第94页

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