摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题来源及研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 钻的性质、用途及其危害 | 第10-12页 |
1.2.1 钴的性质 | 第10-11页 |
1.2.2 钴的用途 | 第11-12页 |
1.2.3 钴的危害 | 第12页 |
1.3 国内外钴工业的发展状况 | 第12-17页 |
1.3.1 国外钴工业的发展状况 | 第12-14页 |
1.3.2 国内钴工业的发展状况 | 第14-17页 |
1.4 膜电解技术简介 | 第17-21页 |
1.4.1 膜电解技术简介 | 第17-20页 |
1.4.2 离子交换膜简介 | 第20-21页 |
1.5 课题研究的方向、目的及意义 | 第21-23页 |
1.5.1 课题研究方向 | 第21页 |
1.5.2 课题研究目的及意义 | 第21-23页 |
2 实验方案与方法 | 第23-28页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验药品 | 第23-24页 |
2.2 实验操作 | 第24-26页 |
2.2.1 阳极的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 阴极的制备 | 第25页 |
2.2.3 电解操作 | 第25-26页 |
2.3 测定指标及步骤 | 第26-28页 |
2.3.1 钴离子测量 | 第26页 |
2.3.2 氯离子测量 | 第26-27页 |
2.3.3 各隔室pH的测定 | 第27-28页 |
3 常规法电解氯化钴过程的实验研究 | 第28-37页 |
3.1 常规法电解氯化钴实验方法及原理 | 第28-29页 |
3.1.1 常规法电解氯化钴的原理 | 第28-29页 |
3.1.2 常规法电积钴的实验方法 | 第29页 |
3.2 实验装置 | 第29-30页 |
3.2.1 电解槽制作 | 第29页 |
3.2.2 电解液的配制 | 第29-30页 |
3.2.3 电极材料的选择 | 第30页 |
3.3 实验现象及实验过程分析 | 第30页 |
3.4 实验结果及讨论 | 第30-37页 |
3.4.1 常规法电积钴的电解效果 | 第30页 |
3.4.2 电流密度 | 第30-33页 |
3.4.3 电解槽内pH稳定性的测定 | 第33-34页 |
3.4.4 电解过程中电流效率、钴回收量及氯离子浓度的变化 | 第34-37页 |
4 双膜三室电解法 | 第37-44页 |
4.1 离子交换膜法电解钴的原理 | 第37-39页 |
4.1.1 单膜双室法电解钴的原理 | 第37-38页 |
4.1.2 双膜三室法电解钴的原理 | 第38-39页 |
4.2 实验装置 | 第39-44页 |
4.2.1 电解槽制作 | 第39-40页 |
4.2.2 电解液的配制 | 第40-41页 |
4.2.3 阴极材料的选择 | 第41-42页 |
4.2.4 阳极材料的选择 | 第42-44页 |
5 实验结果及讨论 | 第44-57页 |
5.1 双膜三室电解槽的使用效果 | 第44-45页 |
5.2 双膜三室电解法消除氯气及回收钴 | 第45-51页 |
5.2.1 钴离子火焰原子吸光光度法标准曲线的测定 | 第45页 |
5.2.2 不同阳极材料对电流效率及钴回收品质的影响 | 第45-46页 |
5.2.3 膜材料对氯气消除效果、电流效率及钻回收品质的影响 | 第46-48页 |
5.2.4 电流密度对氯气消除效果、电流效率及钴回收品质的影响 | 第48-51页 |
5.2.5 pH值对电流效率的影响 | 第51页 |
5.3 双膜三室电解槽阴隔室pH值稳定性测试 | 第51-53页 |
5.4 双膜三室电解槽各隔室氯离子浓度变化 | 第53-54页 |
5.5 双膜三室三因素正交实验分析 | 第54-56页 |
5.6 最佳运行条件的确定 | 第56-57页 |
6 经济效益分析 | 第57-58页 |
7 结论与建议 | 第58-61页 |
7.1 结论 | 第58-59页 |
7.2 建议 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65页 |