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废旧SCR催化剂资源化利用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 催化剂的成分分析第12-13页
        1.2.1 五氧化二钒第12-13页
        1.2.2 二氧化钛第13页
        1.2.3 三氧化钨第13页
        1.2.4 三氧化钼第13页
    1.3 催化剂的失活原因及其再生第13-15页
        1.3.1 催化剂的失活原因第13-15页
        1.3.2 催化剂的再生第15页
    1.4 国内外的回收利用情况第15页
    1.5 回收利用工艺的研究现状分析第15-21页
        1.5.1 二氧化钛回收工艺第15-19页
        1.5.2 五氧化二钒回收工艺第19-21页
        1.5.3 三氧化钨、三氧化钼回收工艺第21页
    1.6 课题研究目的和意义第21-22页
    1.7 课题研究内容第22-23页
第2章 实验器材与方法第23-29页
    2.1 试剂与仪器第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验所用废旧SCR催化剂第23-24页
        2.1.3 实验仪器第24页
    2.2 实验方法、原理以及实验步骤第24-29页
第3章 回收SCR催化剂中V_2O_5的实验研究第29-40页
    3.1 实验流程第29页
    3.2 硫酸浸取-还原氧化沉钒法步骤及原理第29-30页
        3.2.1 酸浸还原第29页
        3.2.2 碱沉分离第29页
        3.2.3 氧化溶解第29-30页
        3.2.4 氯化铵沉钒第30页
        3.2.5 高温焙烧第30页
    3.3 V_2O_5浸出率的测定第30页
    3.4 实验数据处理与分析第30-39页
        3.4.1 酸浸还原第30-33页
        3.4.2 碱沉分离第33-35页
        3.4.3 氧化溶解第35-37页
        3.4.4 氯化铵沉钒第37-39页
        3.4.5 高温焙烧第39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 回收SCR催化剂中TiO2的实验研究第40-47页
    4.1 实验流程第40页
    4.2 TiO_2浸出率的测定第40页
    4.3 浸出特性研究第40-44页
        4.3.1 硫酸浓度对浸出率的影响第40-41页
        4.3.2 液固比对浸出率的影响第41-42页
        4.3.3 反应温度对浸出率的影响第42-43页
        4.3.4 反应时间对浸出率的影响第43页
        4.3.5 酸浸法提取TiO2机理分析第43-44页
    4.4 钛液水解特性研究第44-46页
        4.4.1 钛液F值对钛水解率的影响第44-45页
        4.4.2 反应时间对钛水解率的影响第45-46页
        4.4.3 钛液水解实验结论第46页
    4.5 高温焙烧第46页
    4.6 本章小结第46-47页
第5章 回收SCR催化剂中WO_3、MoO_3的实验研究第47-54页
    5.1 实验流程第47页
    5.2 WO_3、MoO_3浸出率的测定第47-48页
    5.3 WO_3、MoO_3的碱浸特性研究第48-50页
        5.3.1 NaOH浓度对钨、钼浸出率的影响第48页
        5.3.2 温度对钨、钼浸出率的影响第48-49页
        5.3.3 液固比对钨、钼浸出率的影响第49-50页
        5.3.4 反应时间对钨、钼浸出率的影响第50页
    5.4 CaCl_2沉淀富集钨、钼特性研究第50-53页
        5.4.1 温度对钨、钼沉淀富集的影响第51页
        5.4.2 反应时间对钨、钼沉淀富集的影响第51-52页
        5.4.3 氯化钙加入比例对钨、钼沉淀富集的影响第52-53页
    5.5 钨、钼的酸化处理以及高温焙烧第53页
    5.6 本章小结第53-54页
第6章 最佳工艺条件试验验证第54-57页
第7章 结论与展望第57-58页
参考文献第58-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第61-62页
致谢第62页

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