蓝宝石研磨废料中杂质的赋存状态和除杂过程的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 蓝宝石简介 | 第11-14页 |
1.1.1 单晶蓝宝石结构 | 第11页 |
1.1.2 蓝宝石的制备 | 第11-12页 |
1.1.3 蓝宝石的性质和应用 | 第12-13页 |
1.1.4 蓝宝石的发展现状 | 第13-14页 |
1.2 碳化硼简介 | 第14-19页 |
1.2.1 碳化硼的晶体结构 | 第14页 |
1.2.2 碳化硼的性质 | 第14-16页 |
1.2.3 碳化硼的应用 | 第16-18页 |
1.2.4 碳化硼的制备方法 | 第18-19页 |
1.2.5 碳化硼的国内外发展现状 | 第19页 |
1.3 研究背景和意义 | 第19-20页 |
1.4 研究内容 | 第20-23页 |
第2章 蓝宝石研磨废料物性的研究 | 第23-35页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 研磨废料的粒度分析 | 第23-24页 |
2.3 研磨废料中有机溶剂分析 | 第24-25页 |
2.4 研磨废料的形貌分析 | 第25-28页 |
2.5 研磨废料的组成分析 | 第28-29页 |
2.6 研磨废料的物相分析 | 第29-30页 |
2.7 碳化硼杂质的定量分析 | 第30-34页 |
2.7.1 氧化铝含量的测定 | 第30-33页 |
2.7.2 加标回收实验 | 第33-34页 |
2.8 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 研磨废料碱浸除杂的研究 | 第35-67页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 氧化铝浸出过程的热力学讨论 | 第35-37页 |
3.3 常规碱浸除杂 | 第37-39页 |
3.4 超声波碱浸 | 第39-41页 |
3.5 微波碱浸除杂 | 第41-46页 |
3.5.1 温度对浸出氧化铝的影响 | 第41-43页 |
3.5.2 氢氧化钠浓度对浸出氧化铝的影响 | 第43-44页 |
3.5.3 液固比对浸出氧化铝的影响 | 第44-46页 |
3.6 碱浸去除氧化铝优化条件验证 | 第46页 |
3.7 氢氧化钠浸出氧化铝动力学模型 | 第46-60页 |
3.7.1 模型讨论 | 第47-48页 |
3.7.2 非等温反应动力学 | 第48-56页 |
3.7.3 等温动力学 | 第56-60页 |
3.8 研磨废料处理前后性质的变化 | 第60-65页 |
3.8.1 研磨废料碱浸除杂前后物相的变化 | 第60-61页 |
3.8.2 研磨废料碱浸除杂前后形貌的变化 | 第61-65页 |
3.9 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 研磨废料酸浸除杂的研究 | 第67-87页 |
4.1 前言 | 第67页 |
4.2 温度对浸出氧化铝的影响 | 第67-69页 |
4.3 硫酸浓度对浸出氧化铝的影响 | 第69-70页 |
4.4 液固比对浸出氧化铝的影响 | 第70-71页 |
4.5 酸浸去除氧化铝优化条件验证 | 第71-72页 |
4.6 酸浸除杂动力学 | 第72-79页 |
4.6.1 非等温动力学 | 第72-75页 |
4.6.2 等温动力学 | 第75-79页 |
4.7 研磨废料处理前后性质的变化 | 第79-82页 |
4.7.1 研磨废料酸浸除杂前后物相的变化 | 第79-80页 |
4.7.2 研磨废料酸浸除杂前后形貌的变化 | 第80-82页 |
4.8 废料回收率 | 第82-83页 |
4.9 碱浸和酸浸除杂比较 | 第83-84页 |
4.10 除杂废料的再利用 | 第84-85页 |
4.11 本章小结 | 第85-87页 |
第5章 结论与展望 | 第87-89页 |
5.1 结论 | 第87-88页 |
5.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
致谢 | 第95页 |