摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 碲锌镉的性质和应用 | 第10-12页 |
1.1.1 碲锌镉的性质 | 第10-11页 |
1.1.2 碲锌镉的应用 | 第11-12页 |
1.2 碲、碲的氧化物以及碲的含氧酸的性质 | 第12-16页 |
1.2.1 碲的性质 | 第12-14页 |
1.2.2 碲的氧化物的性质 | 第14-15页 |
1.2.3 碲的含氧酸的性质 | 第15-16页 |
1.3 碲化物中碲的提取研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 碲化铋碱熔氧化浸出提取碲 | 第16-18页 |
1.3.2 碲化铜氧化浸出提取碲 | 第18-20页 |
1.3.3 碲化镉电解提取碲 | 第20页 |
1.4 课题的研究意义、研究思路、主要内容及创新点 | 第20-23页 |
1.4.1 课题的研究意义 | 第20-21页 |
1.4.2 课题的研究思路 | 第21-22页 |
1.4.3 课题研究的主要内容 | 第22页 |
1.4.4 课题的创新性 | 第22-23页 |
第二章 实验材料、实验设备及测试设备 | 第23-27页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验设备 | 第23-24页 |
2.3 测试设备 | 第24-27页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第24-25页 |
2.3.2 场发射扫描电镜(FE-SEM) | 第25页 |
2.3.3 能量弥散X射线谱仪(EDS) | 第25页 |
2.3.4 热重分析仪(TG) | 第25-26页 |
2.3.5 电子天平 | 第26-27页 |
第三章 碲锌镉的水热氧化 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 原料分析 | 第27-29页 |
3.2.1 原料中元素的定量分析 | 第27-28页 |
3.2.2 原料的物相分析 | 第28页 |
3.2.3 原料的耐氧化分析 | 第28-29页 |
3.3 氧化方式的确定 | 第29-32页 |
3.3.1 常规氧化 | 第29-31页 |
3.3.2 热处理氧化 | 第31页 |
3.3.3 水热氧化 | 第31-32页 |
3.3.4 总结 | 第32页 |
3.4 水热氧化的原理 | 第32页 |
3.5 水热氧化工艺研究 | 第32-36页 |
3.5.1 双氧水加入量对碲提取率的影响 | 第33-34页 |
3.5.2 水热温度对碲提取率的影响 | 第34页 |
3.5.3 水热时间对碲提取率的影响 | 第34-35页 |
3.5.4 溶剂的浓度对碲提取率的影响 | 第35-36页 |
3.6 水热氧化后滤渣分析 | 第36-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 碲锌镉水热氧化后酸浸还原提取碲的研究 | 第39-60页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 酸浸还原热力学计算 | 第40-42页 |
4.2.1 酸浸的热力学计算 | 第40-41页 |
4.2.2 还原的热力学计算 | 第41-42页 |
4.3 硫酸浸出还原 | 第42-52页 |
4.3.1 硫酸浸出还原的原理 | 第43-44页 |
4.3.2 硫酸浸出还原的工艺研究 | 第44-50页 |
4.3.3 酸浸后滤渣分析 | 第50-51页 |
4.3.4 提取出碲的分析和最佳工艺参数 | 第51-52页 |
4.4 硫酸+氯化钠浸出还原 | 第52-58页 |
4.4.1 硫酸+氯化钠浸出还原的原理 | 第53-54页 |
4.4.2 硫酸+氯化钠浸出还原的工艺研究 | 第54-56页 |
4.4.3 提取碲粉的分析和最佳工艺参数 | 第56-58页 |
4.5 两种酸浸还原方式的对比 | 第58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第65页 |