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 |