首页--工业技术论文--冶金工业论文--有色金属冶炼论文--重金属冶炼论文--铜论文

离子膜耦合电化学反应氧化铈(Ⅲ)同时析出铜粉的研究

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 概述第12-30页
   ·铈的氧化与分离第12-20页
     ·稀土硫酸盐水溶液中稀土离子的行为第12-14页
     ·铈(Ⅲ)的氧化方法第14-16页
     ·氧化铈的分离方法第16-19页
     ·负载有机相的反萃第19-20页
   ·铈(Ⅲ)的电解氧化第20-27页
     ·电解氧化铈的应用简史第20-21页
     ·国外电解氧化铈的研究历程第21-24页
     ·中国在电解法氧化分离铈方面的研究第24-25页
     ·硫酸介质中电解氧化铈的动力学和机理研究第25-26页
     ·电解氧化铈研究的重要成果第26-27页
   ·硫酸介质中实现电解氧化铈工业化遇到的主要困难第27页
     ·国际实现硫酸介质中电解氧化铈工业化遇到的主要困难第27页
     ·中国实现硫酸介质中电解氧化铈工业化遇到的主要困难第27页
   ·研究内容及前景分析第27-30页
     ·研究课题的提出第27-28页
     ·课题的研究内容第28页
     ·本课题的研究意义第28-30页
第二章 电解槽结构及其组成部分的选择第30-48页
   ·电解槽结构参数的选择第30-38页
     ·选择电解槽结构参数的相关依据第30-34页
     ·试验部分第34页
     ·结果与讨论第34-38页
   ·电极材料的选择第38-42页
     ·阴离子交换膜体系中阳极材料的选择第38-40页
     ·阳离子交换膜体系阳极材料的选择第40-41页
     ·阴极材料的选择第41-42页
   ·离子交换膜的选择第42-46页
     ·阴离子交换膜的选择第43-44页
     ·阳离子交换膜的选择第44-46页
   ·综合试验第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的条件优化第48-69页
   ·硫酸介质中阴离子交换膜电解氧化铈(Ⅲ)的研究第48-52页
     ·电流密度对阳极电流效率与槽电压的影响第48-49页
     ·电解液酸度对阳极电流效率及槽电压影响第49页
     ·阴极液酸度对电流效率和槽电压的影响第49-50页
     ·阳极液中硫酸根浓度对阳极电流效率及槽电压影响第50-51页
     ·阳极液线速度对阳极电流效率及槽电压的影响第51页
     ·阳极液中Mn~(2+)浓度对阳极电流效率及槽电压影响第51-52页
   ·硫酸介质中阳离子膜电解氧化铈(Ⅲ)的研究第52-57页
     ·电流密度对阳极电流效率与电解槽槽电压的影响第52-54页
     ·阳极液起始酸度对电流效率和槽电压的影响第54-55页
     ·阴极液酸度对电流效率和槽电压的影响第55-56页
     ·阳极液线速度对电流效率和槽电压的影响第56-57页
     ·阳极液中Ce~(3+)浓度对电流效率的影响第57页
     ·阳极液中Ce~(4+)对电流效率的影响第57页
   ·理论的试验验证第57-61页
     ·阳极液流速对电流效率和电流密度的影响第58-59页
     ·槽电压和电流的定量关系第59-61页
   ·利用均匀设计对显著因素的选择与优化第61-67页
     ·自变量的取值范围与实施计划第61-63页
     ·对氧化率有显著影响的因素第63-64页
     ·对电流效率有显著影响的因素第64-65页
     ·对槽电压有显著影响的因素第65页
     ·自变量之间的交互作用第65-66页
     ·自变量之间的相互组合第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 变电流梯度电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的研究第69-79页
   ·变电流梯度电解氧化铈的理论基础第69-73页
     ·变电流梯度电解时极限电流密度与电解时间的关系第69-72页
     ·变电流梯度电解电解时间的优化第72-73页
     ·电流密度与铈(Ⅲ)浓度的关系第73页
   ·阴离子膜体系变电流梯度电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的研究第73-77页
     ·不同电流密度时,铈(Ⅲ)与电解时间的关系第73-74页
     ·电流效率为80%时,电流密度与铈浓度关系第74页
     ·相同电解电量,不同平均电流密度对电流效率,氧化率和槽电压的影响第74-75页
     ·通电量变化,不同电流密度组合的铈氧化率、平均电流效率和槽电压第75-76页
     ·不同电流密度组合条件下改变电解时间对铈氧化率和平均电流效率的影响第76-77页
   ·阳离子膜体系变电流电解氧化铈(Ⅲ)的研究第77-78页
     ·电流效率为80%时,不同电流密度的最低铈(Ⅲ)浓度第77页
     ·通电量相同时,电流密度组合对平均电流效率、氧化率和槽电压的影响第77-78页
   ·本章小结第78-79页
第五章 离子膜耦合电化学反应氧化铈(Ⅲ)同时析出铜粉的研究第79-114页
   ·阴离子交换膜电解制备铜粉的研究第79-85页
     ·试验部分第79-80页
     ·结果与讨论第80-85页
   ·阳离子交换膜电解制备铜粉的研究第85-89页
     ·电流密度的影响第85-87页
     ·铜离子浓度的影响第87页
     ·阴极液酸度的影响第87-88页
     ·稀土离子与镁离子的影响第88-89页
   ·氢气析出对离子交换膜电解制备铜粉的影响第89-92页
     ·影响氢气析出时间的因素第89-90页
     ·氢气析出时间与铜成粉率的关系第90-91页
     ·氢气析出时间与铜离子浓度和成粉率的关系第91-92页
     ·氢气析出时间与槽电压的关系第92页
   ·离子交换膜电解制备铜的形貌第92-95页
     ·酸度对铜粉粒度与形貌的影响第93页
     ·电流密度浓度对铜粉粒度与形貌的影响第93-94页
     ·铜离子浓度对铜粉粒度与形貌的影响第94页
     ·铜粉能谱图第94-95页
   ·阴离子膜体系铈(Ⅲ)的电解氧化与阴极同时制备铜粉的研究第95-101页
     ·恒电流电解时,阴离子交换膜体系的影响因素研究第96-100页
     ·阴离子交换膜体系变电流电解第100-101页
   ·阳离子膜体系铈(Ⅲ)的电解氧化与同时阴极制备铜粉的研究第101-102页
     ·恒电流电解时,阳离子膜电解体系影响因素的研究第101页
     ·阳离子膜体系变电流同时电解氧化铈与制备铜粉第101-102页
   ·阴离子交换膜电解体系的放大试验第102-107页
     ·放大试验的电解设备与放大倍数第102页
     ·单独电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)的放大试验第102-103页
     ·电解氧化铈(Ⅲ)为铈(Ⅳ)与同时电积铜粉的放大试验第103-106页
     ·电积铜粉的形貌与纯度第106-107页
   ·极限电流密度与电解时间关系的试验验证第107-110页
     ·单独电解氧化铈(Ⅲ)的验证第107-109页
     ·铈(Ⅲ)与铜(Ⅱ)同时电解的验证第109-110页
     ·放大试验的极限电流密度与电解时间的验证第110页
   ·不同电解氧化铈方法的比较第110-112页
   ·本章小结第112-114页
第六章 电解氧化Ce~(3+)为Ce~(4+)的动力学与机理探讨第114-124页
   ·不同条件下E_(Ce~(4+)/Ce~(3+))的计算第114-116页
     ·[H~+]>0.1mol/dm~3时,[SO_4~(2-)]与E_(Ce~(4+)/Ce~(3+))的关系第114-115页
     ·[H~+]或PH与E_(Ce~(4+)/Ce~(3+))的关系第115-116页
     ·Mn~(3+)对Ce~(3+)的氧化第116页
   ·硫酸介质中电解氧化Ce~(3+)为Ce~(4+)的动力学与机理第116-123页
     ·试验方法第116-117页
     ·仪器和试剂第117页
     ·结果与讨论第117-120页
     ·电解氧化铈的氧化机理推测第120-123页
   ·本章小结第123-124页
第七章 还原-沉淀反萃制备不同形貌与粒径氧化铈的研究第124-133页
   ·原理第124-125页
     ·Ce~(4+)的还原和晶核的形成过程第124-125页
     ·晶核的形成和粒子的生长第125页
   ·试验第125-130页
     ·试验方法第125-126页
     ·结果与讨论第126-130页
   ·反萃条件对空白有机相的影响和处理第130-131页
     ·反萃酸度的影响第130页
     ·温度的影响第130页
     ·草酸浓度的影响第130页
     ·空白有机相的洗涤第130-131页
   ·草酸反萃液的重复使用第131页
   ·本章小结第131-133页
第八章 结论第133-135页
参考文献第135-145页
作者在攻读博士期间发表的目录第145-146页
致谢第146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:转JERFs基因提高辣椒抗病性的研究
下一篇:没食子酸烷基酯的酶法合成及应用研究