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废弃SCR催化剂的再利用实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 选择性催化剂还原(SCR)技术第15-16页
    1.3 SCR脱硝催化剂失活机理第16-18页
    1.4 废弃SCR脱硝催化剂的回收处置现状第18-21页
    1.5 矿物提取钒、钨工艺研究综述第21-25页
        1.5.1 石煤提钒工艺研究综述第21-22页
        1.5.2 提钨工艺研究综述第22-23页
        1.5.3 浸出液的净化除硅、铝研究现状第23-25页
    1.6 课题的研究内容及意义第25-27页
2 实验系统、方法及动力学模型选择第27-38页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验系统与流程第27-31页
        2.2.1 实验流程第27-28页
        2.2.2 实验系统第28-31页
    2.3 实验原料、试剂及设备第31-33页
        2.3.1 实验原料第31-32页
        2.3.2 实验试剂第32页
        2.3.3 实验设备第32-33页
    2.4 浸出动力学模型第33-36页
    2.5 分析方法第36-38页
        2.4.1 X射线荧光光谱法(XRF)第36页
        2.4.2 X-射线晶体衍射(XRD)第36-37页
        2.4.3 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)分析第37-38页
3 钾盐中毒催化剂的酸洗工艺及掺混实验研究第38-50页
    3.1 前言第38页
    3.2 实验方法及条件第38-39页
    3.3 影响酸洗效果的条件及控制第39-46页
        3.3.1 不同酸液对酸洗效果的影响第39-41页
        3.3.2 酸洗后水洗对酸洗效果的影响第41-42页
        3.3.3 酸洗温度对酸洗效果的影响第42-44页
        3.3.4 酸浓度对酸洗效果的影响第44-45页
        3.3.5 酸洗时间对酸洗效果的影响第45-46页
    3.4 酸洗催化剂的掺杂实验研究第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
4 碱浸提取钒、钨特性实验研究第50-67页
    4.1 引言第50页
    4.2 钒、钨在溶液中的分布形式第50-53页
    4.3 实验方法及条件第53-54页
    4.4 影响碱浸效率的条件及控制第54-59页
        4.4.1 氢氧化钠浓度对碱浸效率的影响作用第54-55页
        4.4.2 碱浸温度对碱浸效率的影响作用第55-57页
        4.4.3 浸取时间对碱浸效率的影响作用第57-58页
        4.4.4 液固比对碱浸效率的影响作用第58-59页
    4.5 碱浸提取钒、钨的浸出动力学分析第59-65页
        4.5.1 碱浸动力学模型选择第59页
        4.5.2 碱浸液浓度对反应速率的影响第59-62页
        4.5.3 碱浸温度对反应速率的影响第62-65页
    4.6 本章小节第65-67页
5 碱浸液的除杂及钒、钨的富集实验研究第67-76页
    5.1 前言第67-68页
        5.1.1 溶液中铝、硅除杂机理第67页
        5.1.2 钙盐沉钒、钨的富集机理第67-68页
    5.2 实验方法及条件第68-69页
        5.2.1 溶液中铝、硅除杂第68-69页
        5.2.2 钙盐沉淀钒、钨的富集第69页
    5.3 影响碱液除杂的条件及控制第69-71页
    5.4 影响钙盐富集钒、钨的条件及控制第71-74页
        5.4.1 反应温度对钒、钨富集的影响第71-72页
        5.4.2 氯化钙的加入量对钒、钨富集的影响第72-73页
        5.4.3 反应时间对钒、钨富集的影响第73页
        5.4.4 反应液浓度对钒、钨富集的影响第73-74页
    5.5 本章小结第74-76页
6 全文工作总结及创新点第76-78页
    6.1 工作总结第76页
    6.2 主要创新点第76-77页
    6.3 未来研究工作展望第77-78页
参考文献第78-86页
作者简历及攻读硕士学位期间主要的研究成果第86页

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