摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 钴、镍简介 | 第11-13页 |
1.1.1 钴、镍金属的介绍 | 第11-12页 |
1.1.2 钴、镍及其合金的应用 | 第12页 |
1.1.3 钴、镍的分离方法 | 第12-13页 |
1.2 溶剂萃取钴镍技术的发展 | 第13-15页 |
1.2.1 溶剂萃取钴镍在湿法冶金中的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 硫酸盐溶液中钴镍的萃取和分离 | 第14-15页 |
1.3 微乳液膜的简介 | 第15-17页 |
1.3.1 微乳液膜的定义 | 第15页 |
1.3.2 微乳液膜的分类及形成 | 第15-16页 |
1.3.3 微乳液在溶剂萃取方面的应用 | 第16-17页 |
1.4 微流体技术的简介 | 第17-22页 |
1.4.1 微流体技术的发展 | 第17-18页 |
1.4.2 微流体反应器的种类和特点 | 第18-20页 |
1.4.3 微流体溶剂萃取的优势 | 第20-21页 |
1.4.4 微流体溶剂萃取的应用 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的内容及意义 | 第22-25页 |
第二章 实验设备及测试方法 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂 | 第25页 |
2.2 实验设备 | 第25-28页 |
2.2.1 常规实验设备 | 第25-26页 |
2.2.2 微流体实验设备 | 第26-28页 |
2.3 分析检测方法 | 第28页 |
2.4 实验机理 | 第28-31页 |
第三章 P_(507)-氢氧化钠-煤油微乳体系钴、镍的萃取与分离 | 第31-39页 |
3.1 实验方法 | 第31页 |
3.2 萃取分离镍钴的实验原理 | 第31-32页 |
3.3 P_(507)-氢氧化钠-煤油微乳体系钴镍萃取与分离 | 第32-37页 |
3.3.1 萃取剂P_(507)浓度对萃取效果的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 氢氧化钠浓度对萃取效果的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 乳水比对萃取效果的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 外水相pH对萃取效果的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 萃取时间对萃取效果的影响 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 司班80-P_(507)-氢氧化钠-煤油微乳体系钴、镍萃取与分离 | 第39-47页 |
4.1 实验方法 | 第39页 |
4.2 萃取分离原理 | 第39页 |
4.3 司班80-P_(507)-氢氧化钠-煤油微乳体系钴、镍萃取与分离 | 第39-45页 |
4.3.1 萃取剂P_(507)的体积浓度对萃取效果的影响 | 第40-41页 |
4.3.2 氢氧化钠浓度对萃取效果的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 P_(507)与span80体积比对萃取效果的影响 | 第42-43页 |
4.3.4 外水相pH对萃取效果的影响 | 第43-45页 |
4.3.5 萃取时间对萃取效果的影响 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 微流体萃取的实验研究 | 第47-63页 |
5.1 微芯片萃取的实验研究 | 第47-57页 |
5.1.1 “Y”型芯片的简介 | 第47-48页 |
5.1.2 实验基本介绍 | 第48-49页 |
5.1.3 实验过程及基本原理 | 第49-50页 |
5.1.4 实验结果及讨论 | 第50-57页 |
5.1.4.1 皂化率对钴离子萃取效果的影响 | 第50-51页 |
5.1.4.2 流速对钴萃取效率的影响 | 第51-53页 |
5.1.4.3 萃取剂的浓度对钴萃取效率的影响 | 第53-55页 |
5.1.4.4 镍的浓度对钴镍的萃取效率及分离系数的影响 | 第55-56页 |
5.1.4.5 小结 | 第56-57页 |
5.2 微通道管式反应器的实验研究 | 第57-63页 |
5.2.1 实验基本介绍 | 第57-58页 |
5.2.2 实验基本过程及原理 | 第58-59页 |
5.2.3 实验结果及讨论 | 第59-63页 |
5.2.3.1 皂化率对萃取效果的影响 | 第59-60页 |
5.2.3.2 萃取剂的浓度对萃取效果的影响 | 第60-61页 |
5.2.3.3 流速对萃取效果的影响 | 第61-62页 |
5.2.3.4 小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
附录 攻读硕士学位期间的学术成果 | 第75页 |