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PVDF膜改性及膜分离在湿法炼铜中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 文献综述第11-28页
    1.1 膜技术应用现状第11-12页
    1.2 膜分离种类及应用第12-14页
        1.2.1 微滤第12-13页
        1.2.2 超滤第13页
        1.2.3 纳滤第13-14页
        1.2.4 反渗透第14页
    1.3 PVDF膜现状第14-23页
        1.3.1 PVDF性质第14-15页
        1.3.2 PVDF膜制备方法第15-18页
        1.3.3 PVDF膜改性方法第18-22页
        1.3.4 PVDF膜应用存在的问题第22-23页
    1.4 低品位铜矿湿法炼铜现状第23-26页
        1.4.1 低品位铜矿湿法炼铜存在的问题第23-24页
        1.4.2 除铁方法的选择第24-26页
        1.4.3 膜技术在低品位铜矿湿法炼铜的应用第26页
    1.5 课题研究意义及内容第26-28页
        1.5.1 研究意义第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
第2章 实验部分第28-36页
    2.1 实验试剂及设备第28-29页
        2.1.1 实验主要试剂第28页
        2.1.2 实验主要设备第28-29页
    2.2 PVDF多孔膜的制备及改性方法第29-30页
        2.2.1 HDPE颗粒的制备及表征第29页
        2.2.2 PVDF膜的制备第29-30页
    2.3 PVDF多孔膜的性能表征第30-33页
        2.3.1 膜通量的测定第30-31页
        2.3.2 截留率的测定第31页
        2.3.3 拉伸强度第31-32页
        2.3.4 孔隙率第32页
        2.3.5 表面接触角第32-33页
        2.3.6 平均孔径大小第33页
        2.3.7 膜形貌第33页
        2.3.8 XRD衍射图谱第33页
    2.4 膜浓缩过程性能表征第33-34页
        2.4.1 膜通量第33-34页
        2.4.2 截留率第34页
        2.4.3 电导率第34页
    2.5 萃取实验第34-36页
        2.5.1 铜萃取化学原理第34-35页
        2.5.2 萃取率第35-36页
第3章 PVDF膜的强度及亲水改性第36-51页
    3.1 PVDF膜的制备第36-38页
        3.1.1 正交实验设计第36-37页
        3.1.2 正交实验结果讨论第37-38页
    3.2 共混聚合物体系的热力学相容性判断第38-39页
    3.3 PVDF膜强度改性第39-45页
        3.3.1 HDPE浓度对膜性能的影响第39-41页
        3.3.2 PVDF浓度对膜性能的影响第41-43页
        3.3.3 PVP浓度对膜性能的影响第43-45页
    3.4 PVDF膜亲水改性第45-50页
        3.4.1 PVDF/PMMA聚合物浓度及质量比对纯水通量的影响第46-47页
        3.4.2 PVDF/PMMA聚合物浓度及质量比对拉伸强度的影响第47页
        3.4.3 PVDF/PMMA聚合物浓度及质量比对孔隙率的影响第47-48页
        3.4.4 PVDF/PMMA聚合物浓度及质量比对接触角的影响第48-49页
        3.4.5 PVDF/PMMA聚合物浓度及质量比对平均孔径的影响第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 膜法处理低品位铜矿浸出液第51-62页
    4.1 除铁实验第51-52页
        4.1.1 实验原料第51页
        4.1.2 针铁矿法除铁实验第51-52页
    4.2 超滤实验第52-54页
        4.2.1 超滤浓缩倍数对超滤分离性能的影响第53-54页
    4.3 纳滤实验第54-57页
        4.3.1 运行压力对纳滤分离性能的影响第54-55页
        4.3.2 运行温度对纳滤分离性能的影响第55-56页
        4.3.3 浓缩倍数对纳滤分离性能的影响第56-57页
    4.4 生物浸出液浓缩前后萃取性能的研究第57-61页
        4.4.1 pH值对Cu~(2+)的萃取率与有机相中Cu~(2+)浓度的影响第58-59页
        4.4.2 相比对Cu~(2+)的萃取率与有机相中Cu~(2+)浓度的影响第59页
        4.4.3 萃取剂浓度对Cu~(2+)的萃取率与有机相中Cu~(2+)浓度的影响第59-60页
        4.4.4 萃取时间对Cu~(2+)的萃取率与有机相中Cu~(2+)浓度的影响第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 膜法处理低品位铜矿浸出液中试第62-70页
    5.1 实验原料及膜设备第62-64页
    5.2 低浓度铜、铁离子的生物浸出液中试第64-65页
        5.2.1 针铁矿法除铁第64页
        5.2.2 超滤、纳滤法处理第64-65页
        5.2.3 膜污染清洗第65页
    5.3 高浓度铜、铁离子的生物浸出液中试第65-67页
        5.3.1 针铁矿法除铁第65-66页
        5.3.2 超滤、纳滤法处理第66页
        5.3.3 膜污染清洗第66-67页
    5.4 絮凝剂快速分相及膜法处理第67-69页
        5.4.1 针铁矿法除铁第67页
        5.4.2 超滤、纳滤法处理第67-68页
        5.4.3 膜污染清洗第68-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第6章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-79页
攻读学位期间主要研究成果第79-80页
致谢第80页

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