LED行业含镓固体废弃物资源化的基础研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明 | 第14-18页 |
第1章 绪论 | 第18-36页 |
1.1 发光二极管概述 | 第18-19页 |
1.2 LED全生命周期流程分析 | 第19-21页 |
1.3 固体废弃物资源化的必要性 | 第21-24页 |
1.4 文献综述 | 第24-32页 |
1.4.1 镓的性质 | 第24-25页 |
1.4.2 镓的来源与用途 | 第25-26页 |
1.4.3 含GaN物料的提取方法 | 第26-31页 |
1.4.4 含GaN废料的管理策略 | 第31-32页 |
1.5 研究思路与研究内容 | 第32-36页 |
1.5.1 研究思路 | 第32-33页 |
1.5.2 研究内容 | 第33-36页 |
第2章 LED生产废料的综合表征 | 第36-56页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 实验原料与试剂 | 第37-38页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第38-39页 |
2.3 实验及表征方法 | 第39-41页 |
2.3.1 化学成分分析 | 第39页 |
2.3.2 粒径分析 | 第39页 |
2.3.3 物相组成分析 | 第39页 |
2.3.4 形貌分析 | 第39-40页 |
2.3.5 热行为分析 | 第40页 |
2.3.6 元素赋存状态分析 | 第40页 |
2.3.7 X射线光电子能谱分析 | 第40页 |
2.3.8 浸出性评估 | 第40-41页 |
2.4 结果与讨论 | 第41-55页 |
2.4.1 化学成分分析 | 第41页 |
2.4.2 粒径分析 | 第41-42页 |
2.4.3 物相组成分析 | 第42-45页 |
2.4.4 形貌分析 | 第45-46页 |
2.4.5 热行为分析 | 第46-48页 |
2.4.6 元素赋存状态分析 | 第48-50页 |
2.4.7 X射线光电子能谱分析 | 第50-51页 |
2.4.8 浸出性评估 | 第51-54页 |
2.4.9 系统表征结果的讨论 | 第54-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 LED生产废料中镓的选择性浸出工艺研究 | 第56-72页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 实验部分 | 第56-58页 |
3.2.1 实验原料与试剂 | 第56页 |
3.2.2 实验装置及方法 | 第56-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-69页 |
3.3.1 理论分析 | 第58-59页 |
3.3.2 浸出条件实验 | 第59-64页 |
3.3.3 浸出渣的研究 | 第64-65页 |
3.3.4 浸出液中镓金属回收的研究 | 第65-67页 |
3.3.5 工艺路线的设计 | 第67-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-72页 |
第4章 LED生产废料中金属浸出动力学研究 | 第72-84页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 浸出反应动力学 | 第72-76页 |
4.2.1 收缩粒子模型 | 第72-73页 |
4.2.2 收缩核心模型 | 第73-75页 |
4.2.3 浸出反应活化能 | 第75-76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-82页 |
4.3.1 收缩粒子模型的拟合 | 第76-81页 |
4.3.2 收缩核心模型的拟合 | 第81-82页 |
4.3.3 浸出反应活化能的计算 | 第82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 LED中金属可回收性评估 | 第84-104页 |
5.1 引言 | 第84-88页 |
5.2 可回收性评估方法的建立 | 第88-93页 |
5.2.1 关键性评价建模 | 第88-90页 |
5.2.2 可循环性评价建模 | 第90-92页 |
5.2.3 数据来源 | 第92-93页 |
5.3 结果与讨论 | 第93-102页 |
5.3.1 不同种类LED的关键性评价 | 第93-96页 |
5.3.2 不同种类LED的可循环性评价 | 第96-99页 |
5.3.3 再循环性和关键性之间的关系 | 第99-101页 |
5.3.4 评估方法讨论 | 第101-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-106页 |
6.1 主要结论 | 第104-105页 |
6.2 创新点 | 第105页 |
6.3 研究建议 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第118页 |