摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 废旧印刷线路板的组成及主要性质 | 第11-12页 |
1.3 废旧印刷线路板回收利用技术概述 | 第12-15页 |
1.3.1 机械物理法 | 第12-14页 |
1.3.2 冶金 | 第14页 |
1.3.3 电化学法 | 第14-15页 |
1.3.4 生物技术 | 第15页 |
1.4 热解法在废旧印刷线路板处理中的应用 | 第15-17页 |
1.4.1 热解过程与机理 | 第15-16页 |
1.4.2 热解的工艺分类 | 第16-17页 |
1.5 课题研究内容和创新点 | 第17-20页 |
1.5.1 课题研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 课题创新点 | 第18-20页 |
2 废旧印刷线路板基板基本性质的测试与分析 | 第20-28页 |
2.1 原料采集与制取 | 第20页 |
2.2 原料的元素分析 | 第20页 |
2.2.1 测定元素的仪器 | 第20页 |
2.2.2 测试结果 | 第20页 |
2.3 原料的工业分析 | 第20-24页 |
2.3.1 原料的水分测定 | 第21-22页 |
2.3.2 原料灰分的测定 | 第22-23页 |
2.3.3 原料的挥发份测定 | 第23-24页 |
2.3.4 原料固定碳的测定 | 第24页 |
2.4 原料的热值分析 | 第24-26页 |
2.4.1 测定仪器及试剂 | 第24-25页 |
2.4.2 实验方法 | 第25页 |
2.4.3 计算方法 | 第25-26页 |
2.4.4 实验结果 | 第26页 |
2.5 小结 | 第26-28页 |
3 废旧印刷线路板基板的热重实验分析 | 第28-40页 |
3.1 实验仪器 | 第28-29页 |
3.2 实验内容和实验条件 | 第29-30页 |
3.2.1 实验内容 | 第29页 |
3.2.2 实验条件 | 第29-30页 |
3.3 实验结果分析与讨论 | 第30-39页 |
3.3.1 印刷线路板基板的热分解过程 | 第31-32页 |
3.3.2 升温速率对废旧印刷线路板基板热解特性影响 | 第32-34页 |
3.3.3 粒径对废旧印刷线路板基板热解特性的影响 | 第34-36页 |
3.3.4 催化剂对废旧印刷线路板基板热解特性的影响 | 第36-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
4 废旧印刷线路板基板的热重红外实验研究 | 第40-55页 |
4.1 实验原理 | 第40-41页 |
4.2 实验内容和实验条件 | 第41-42页 |
4.2.1 实验内容 | 第41页 |
4.2.2 实验条件 | 第41-42页 |
4.3 实验结果分析与讨论 | 第42-54页 |
4.3.1 热解气体吸光度曲线与热解 DTG 曲线对比分析 | 第42-47页 |
4.3.2 FTIR 分析废旧印刷线路板基板热解气体 | 第47-50页 |
4.3.3 不同升温速率时热解气体产物分析 | 第50-52页 |
4.3.4 不同催化剂时热解气体产物分析 | 第52-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
5 废旧印刷线路板基板热解动力学研究 | 第55-71页 |
5.1 热解动力学的基本方程 | 第55-57页 |
5.2 废旧印刷线路板基板热解动力学参数的求解 | 第57-64页 |
5.2.1 Coats-Redfern 法 | 第57-62页 |
5.2.2 KAS 法 | 第62-64页 |
5.3 废旧印刷线路板基板热解动力学模型的建立 | 第64-70页 |
5.3.1 Starink 法求解动力学参数 E 值 | 第64-65页 |
5.3.2 Malek 法推断反应机理函数 f (α ) | 第65-70页 |
5.4 小结 | 第70-71页 |
6 废旧印刷线路板基板的 PY-GC/MS 实验研究 | 第71-87页 |
6.1 实验设备与原理 | 第71-73页 |
6.1.1 实验设备 | 第71页 |
6.1.2 实验原理 | 第71-73页 |
6.2 实验条件和方法 | 第73-74页 |
6.3 实验结果分析与讨论 | 第74-85页 |
6.3.1 废旧印刷线路板基板 PY-GC/MS 结果分析 | 第74-80页 |
6.3.2 热解终温对废旧印刷线路板基板 PY-GC/M 影响 | 第80-85页 |
6.4 小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第96页 |