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新型间接电解硫化氢铁系吸收液及电解池设计研究

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

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