摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-15页 |
1.1 硫化氢间接电解法原理 | 第10-11页 |
1.2 国外研究进展 | 第11-13页 |
1.3 国内研究进展 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 含表面活性剂吸收液特性研究 | 第15-34页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第15-17页 |
2.2 表面活性剂在酸性溶液中的起泡性能 | 第17-20页 |
2.2.1 表面活性剂在硫酸体系中的起泡性能 | 第17-18页 |
2.2.2 表面活性剂在盐酸体系中的起泡性能 | 第18-20页 |
2.3 表面活性剂对酸性溶液表面张力的影响 | 第20-21页 |
2.3.1 实验过程 | 第20页 |
2.3.2 实验结果与分析 | 第20-21页 |
2.4 表面活性剂抗氧化性能研究 | 第21-34页 |
2.4.1 循环伏安法 | 第21-22页 |
2.4.2 铁溶液的氧化还原性能 | 第22-23页 |
2.4.3 表面活性剂的电化学行为和抗氧化性能分析 | 第23-31页 |
2.4.4 表面活性剂筛选 | 第31-34页 |
第3章 氧化吸收液研究 | 第34-70页 |
3.1 实验药品和仪器 | 第34页 |
3.2 表面活性剂对硫化氢在硫酸体系中氧化吸收反应速率的影响 | 第34-41页 |
3.2.1 实验过程 | 第34-35页 |
3.2.2 实验结果与分析 | 第35-41页 |
3.3 表面活性剂对硫化氢在盐酸体系中氧化吸收反应速率的影响 | 第41-48页 |
3.3.1 实验过程 | 第41-42页 |
3.3.2 实验结果与分析 | 第42-48页 |
3.4 温度对盐酸体系氧化吸收反应速率的影响 | 第48-54页 |
3.4.1 实验过程 | 第48-49页 |
3.4.2 实验结果与分析 | 第49-54页 |
3.5 氢离子浓度对盐酸体系氧化吸收反应速率的影响 | 第54-60页 |
3.5.1 实验过程 | 第54页 |
3.5.2 实验结果与分析 | 第54-60页 |
3.6 Fe~(3+)浓度对盐酸体系氧化吸收反应速率的影响 | 第60-68页 |
3.6.1 实验过程 | 第60-61页 |
3.6.2 实验结果与分析 | 第61-68页 |
3.7 小结 | 第68-70页 |
第4章 电解池设计 | 第70-78页 |
4.1 电极 | 第70页 |
4.2 极板 | 第70-73页 |
4.2.1 极板材料 | 第70页 |
4.2.2 极板的结构和尺寸 | 第70-73页 |
4.3 湍流板 | 第73页 |
4.4 垫片 | 第73-74页 |
4.5 端板 | 第74-75页 |
4.6 分离器 | 第75页 |
4.7 电解池内部流道设计 | 第75-76页 |
4.8 电解池装配 | 第76-78页 |
第5章 硫化氢氧化吸收-气浮分离研究 | 第78-85页 |
5.1 实验药品和仪器 | 第78页 |
5.2 气浮实验 | 第78-81页 |
5.2.1 气体流速与气泡大小关系 | 第79-80页 |
5.2.2 气液比与气泡大小关系 | 第80页 |
5.2.3 表面活性剂浓度与气泡大小关系 | 第80-81页 |
5.3 气浮分离模拟 | 第81-82页 |
5.4 硫化氢氧化吸收模拟 | 第82-83页 |
5.4.1 实验过程 | 第82-83页 |
5.4.2 结果分析 | 第83页 |
5.5 小结 | 第83-85页 |
第6章 结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89页 |