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废弃印刷线路板中铜的分离提纯工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 废弃印刷线路板概述第11-12页
        1.1.2 酸洗废水概述第12-13页
    1.2 废弃印刷线路板处理技术概况第13-16页
        1.2.1 焚烧法第13-14页
        1.2.2 热解法第14页
        1.2.3 化学处理法第14-15页
        1.2.4 生物浸出法第15页
        1.2.5 机械物理法第15-16页
        1.2.6 超临界流体回收法第16页
        1.2.7 等离子熔炼法第16页
    1.3 生物浸出技术第16-20页
        1.3.1 生物浸出类型第16-17页
        1.3.2 生物浸出的作用机理第17-18页
        1.3.3 生物浸出WPCBs的影响因素第18-20页
    1.4 课题研究思路及研究内容第20-21页
        1.4.1 课题来源第20页
        1.4.2 课题研究思路第20页
        1.4.3 课题研究内容第20-21页
    1.5 课题技术路线第21-22页
2 材料的制备及表征第22-34页
    2.1 实验试剂第22页
    2.2 实验设备第22-23页
    2.3 废弃印刷线路板粉末的制备及表征第23-28页
        2.3.1 废弃印刷线路板粉末的制备第23-24页
        2.3.2 废弃印刷线路板粉末的性质表征第24-28页
    2.4 酸洗废水的预处理及其成分分析第28-29页
    2.5 菌种的驯化及分析鉴定第29-32页
        2.5.1 菌种的驯化培养第29-31页
        2.5.2 菌种的分析鉴定第31-32页
    2.6 本章小结第32-34页
3 废弃印刷线路板中Cu的化学浸出及其条件优化研究第34-44页
    3.1 实验装置第34页
    3.2 化学浸出的响应面优化实验第34-39页
        3.2.1 实验设计第34-35页
        3.2.2 结果与讨论第35-39页
    3.3 化学浸出动力学实验第39-41页
        3.3.1 动力学模型第39-40页
        3.3.2 模型拟合结果第40-41页
    3.4 浸出率验证实验第41-43页
        3.4.1 实验设计第41-42页
        3.4.2 结果与讨论第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 废弃印刷线路板中Cu的生物浸出及其条件优化研究第44-54页
    4.1 实验思路第44页
    4.2 生物浸出优化实验第44-47页
        4.2.1 实验设计第44-45页
        4.2.2 结果与讨论第45-47页
    4.3 生物浸出动力学实验第47-49页
        4.3.1 实验设计第47页
        4.3.2 结果与讨论第47-49页
    4.4 沉淀分析实验第49-52页
        4.4.1 实验设计第49页
        4.4.2 沉淀的组成形貌第49-51页
        4.4.3 沉淀的毒性浸出特性第51页
        4.4.4 Fe去除优化实验第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
5 化学生物浸出液中Cu的萃取回收实验研究第54-64页
    5.1 实验设计第54-56页
        5.1.1 萃取回收原料第54页
        5.1.2 Cu的萃取反萃取优化实验第54-55页
        5.1.3 Cu的萃取等温线第55页
        5.1.4 萃取剂M5640重复利用性能探究实验第55页
        5.1.5 Cu的电积回收实验第55-56页
    5.2 金属离子对铜的萃取分离效果研究第56页
    5.3 Cu的萃取优化实验研究第56-59页
        5.3.1 浸出液pH对萃取效果的影响第56-57页
        5.3.2 相比对萃取效果的影响第57-58页
        5.3.3 萃取剂浓度对萃取效果的影响第58页
        5.3.4 萃取时间对萃取效果的影响第58-59页
    5.4 Cu的反萃取优化实验研究第59-60页
        5.4.1 反萃取剂浓度对反萃取效果的影响第59页
        5.4.2 反萃取时间对反萃取效果的影响第59-60页
    5.5 Cu的萃取等温线研究第60-61页
    5.6 萃取剂M5640重复利用性能研究第61页
    5.7 Cu的电积回收实验第61-62页
    5.8 本章小结第62-64页
6 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 创新点第65页
    6.3 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-76页
附录第76页

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