目录 | 第2-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract(英文摘要) | 第6页 |
第一章 文献综述 | 第8-32页 |
1.1 锌锰电池的生产消费状况 | 第8页 |
1.2 锌锰电池的分类以及组成和结构 | 第8-12页 |
1.3 废干电池回收和处理的必要性和紧迫性 | 第12-15页 |
1.4 中国废干电池收集现状 | 第15-16页 |
1.5 国内外废干电池的处置和资源化技术的研究概况 | 第16-28页 |
1.6 关于我国废干电池处理技术的思考 | 第28-30页 |
1.7 本研究方法和技术的介绍 | 第30-32页 |
第二章 废锌锰电池中汞的分析 | 第32-38页 |
2.1 仪器与试剂 | 第32-33页 |
2.2 试验方法 | 第33页 |
2.3 工作曲线的绘制 | 第33页 |
2.4 结果与讨论 | 第33-36页 |
2.5 应用 | 第36-37页 |
2.6 样品分析结果 | 第37-38页 |
第三章 废锌锰干电池真空法脱汞的研究 | 第38-57页 |
3.1 废锌锰电池的汞 | 第39-44页 |
3.1.1 汞的性质 | 第39页 |
3.1.2 汞在锌锰电池中的作用 | 第39-40页 |
3.1.3 锌锰电池汞的加入形式及含量 | 第40页 |
3.1.4 废锌锰电池汞分布特点的实验研究 | 第40-43页 |
3.1.5 废干电池汞的分布对其处理技术开发的影响 | 第43-44页 |
3.2 废干电池真空冶金法脱汞的理论基础 | 第44-47页 |
3.3 锌锰电池真空脱汞的实验研究 | 第47-56页 |
3.3.1 试验研究方法与原料 | 第47-48页 |
3.3.2 蒸馏温度对真空脱汞的影响 | 第48-50页 |
3.3.3 系统残压对真空脱汞的影响 | 第50-53页 |
3.3.4 蒸馏时间对真空脱汞的影响 | 第53-55页 |
3.3.5 电池破坏形式对真空脱汞的影响 | 第55-56页 |
3.3.6 冷凝器中汞的回收 | 第56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 废锌锰电池中锌的回收 | 第57-77页 |
4.1 废锌锰电池真空法收集锌的原理 | 第58-70页 |
4.1.1 废锌锰电池中的锌存在形态和回收方法的选择 | 第58-61页 |
4.1.2 真空法回收废干电池锌的热力学基础 | 第61-67页 |
4.1.3 氧化锌的真空还原机理 | 第67-69页 |
4.1.4 锌锰电池真空还原所需的还原剂量 | 第69-70页 |
4.2 实验研究方法 | 第70-71页 |
4.3 氯化锌在真空加热下的行为和它的转化 | 第71-72页 |
4.3.1 氯化锌的性质 | 第71页 |
4.3.2 温度对氯化锌真空蒸馏的影响 | 第71页 |
4.3.3 加入氧化钙的量对蒸馏氯化锌的量的影响 | 第71-72页 |
4.4 氧化锌的真空还原 | 第72-75页 |
4.4.1 加入氧化钙的量对电池回收锌量的影响 | 第72-73页 |
4.4.2 时间对锌回收量的影响 | 第73-74页 |
4.4.3 温度对锌还原回收量的影响 | 第74页 |
4.4.4 压强对锌还原回收量的影响 | 第74-75页 |
4.5 碱性电池锌回收 | 第75页 |
4.6 讨论与小结 | 第75-77页 |
总结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |