摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 电子废弃物概述 | 第11-13页 |
1.1.1 电子废弃物简介 | 第11-12页 |
1.1.2 电子废弃物的特征 | 第12-13页 |
1.2 WPCBs概述 | 第13-14页 |
1.2.1 WPCBs简介 | 第13页 |
1.2.2 WPCBs的特征 | 第13-14页 |
1.3 WPCBs资源化处理技术 | 第14-20页 |
1.3.1 机械物理法 | 第14-15页 |
1.3.2 热处理法 | 第15-17页 |
1.3.3 湿法冶金 | 第17-19页 |
1.3.4 生物冶金 | 第19页 |
1.3.5 超临界流体法 | 第19-20页 |
1.4 电动力学处理技术 | 第20-21页 |
1.4.1 电动力学处理技术的基本理论 | 第20-21页 |
1.4.2 电动力学处理技术在WPCBs中的应用 | 第21页 |
1.5 离子液体概述 | 第21-22页 |
1.5.1 离子液体简介 | 第21页 |
1.5.2 离子液体在电动力学法中的应用 | 第21-22页 |
1.6 课题研究的意义与主要内容 | 第22-25页 |
1.6.1 课题研究的意义 | 第22页 |
1.6.2 课题研究的主要内容 | 第22-25页 |
2 实验材料与方法 | 第25-31页 |
2.1 实验材料和试剂 | 第25页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.2 实验试剂 | 第25页 |
2.2 实验设备与仪器 | 第25-26页 |
2.3 WPCBs样品分析 | 第26-27页 |
2.4 离子液体矿浆电解法回收WPCBs中的金属Cu | 第27-28页 |
2.5 离子液体矿浆电解法分离WPCBs中的金属与非金属 | 第28-30页 |
2.6 五种离子液体矿浆电解法分离WPCBs中的金属的对比研究 | 第30-31页 |
3 离子液体矿浆电解法回收WPCBs中的金属Cu | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-41页 |
3.2.1 WPCBs样品中金属含量的分析 | 第32-33页 |
3.2.2 铜粉回收率和电流效率 | 第33-35页 |
3.2.3 铜粉纯度 | 第35-36页 |
3.2.4 铜粉粒径 | 第36-37页 |
3.2.5 物相分析 | 第37-38页 |
3.2.6 红外分析 | 第38-40页 |
3.2.7 形貌分析 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
4 离子液体矿浆电解法分离WPCBs中的金属与非金属 | 第43-68页 |
4.1 引言 | 第43-45页 |
4.2 结果与讨论 | 第45-66页 |
4.2.2 金属铜的分离及其分布 | 第46-48页 |
4.2.3 金属铅的分离及其分布 | 第48-49页 |
4.2.4 金属铁的分离及其分布 | 第49-51页 |
4.2.5 金属铝的分离及其分布 | 第51-53页 |
4.2.6 金属钡的分离及其分布 | 第53-55页 |
4.2.7 金属锌的分离及其分布 | 第55-57页 |
4.2.8 金属镁的分离及其分布 | 第57-58页 |
4.2.9 金属锡的分离及其分布 | 第58-60页 |
4.2.10 金属镍的分离及其分布 | 第60-62页 |
4.2.11 总金属的分离 | 第62-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
5 五种离子液体矿浆电解法分离WPCBs中的金属的对比研究 | 第68-97页 |
5.1 引言 | 第68-70页 |
5.2 结果与讨论 | 第70-96页 |
5.2.1 金属富集体中金属含量的分析 | 第70页 |
5.2.2 离子液体[MIm]HSO | 第70-76页 |
5.2.3 离子液体[BSO_3HMIm]HSO | 第76-80页 |
5.2.4 离子液体[BSO_3HPy]OTf | 第80-85页 |
5.2.5 离子液体[BSO_3HPy]HSO | 第85-89页 |
5.2.6 离子液体[BSO_3HMIm]OTf | 第89-93页 |
5.2.7 五种离子液体的对比研究 | 第93-96页 |
5.3 本章小结 | 第96-97页 |
结论与展望 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-108页 |
攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果 | 第108页 |