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模拟废印刷线路板(WPCB)的热拆解过程,分析热拆解过程中的挥发性有机物(VOCs)组分;利用真实溶剂似导体屏蔽(COSMO-RS)模型对浓度较高的污染物进行量子力学模拟,研究离子液体(ILs)组成单元对目标污染物溶解度的影响差异,分析溶解过程中主导分子间作用力类型,确定优选吸收剂;测定不同溶剂进行溶解性,验证模型适用性.结果表明:①乙酸乙酯和环戊酮是浓度较高的VOCs组分,在240和250℃时浓度分别为43.1,153mg/m3和105,252mg/m3,质量百分比总和分别为76.3%和67.3%.②高表面屏蔽电荷密度分布峰、长烷基链阴阳离子和亲电基团的存在可提高乙酸乙酯和环戊酮在ILs中的溶解度.双三氟甲磺酰基亚胺盐(NTf2-)类ILs是一类优良吸收剂.静电力和范德华力对溶解过程起主导作用.③COSMO-RS模型可定性和半定量用于预测乙酸乙酯和环戊酮的溶解度. 相似文献
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在电子印刷线路版刻版工艺中,利用3.25mol/L,即40Be'浓度的三氯化铁溶液,将印刷线路版上未被感光药膜涂敷部位的铜箔进行氧化腐蚀,而完成刻版术,所依反应原理:Cu+2FeCl_3=2FeCl_2+CuCl_2 (A)所以在残液中,主要含有氯化亚铁,氯化铜及其它有害杂质.传统法是通入氯气进行再生,又不考虑铜盐回收利用,从而既污染环境,又浪费了资源.为改变这种现象,笔者采用以下两种新法,既简便又不增加设备即可达到三废综合利用之效果,现介绍如下: 相似文献
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随着社会经济的发展和人们环保意识的提高,对印刷包装环保的要求也越来越高.本文就印刷过程的主要污染来源进行了阐述,并对开发环保型印刷材料和发展绿色环保印刷提出了对策. 相似文献
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本文用物理及化学方法研究了废旧电脑线路板的处理回收工艺.首先通过粉碎机将线路板破碎,在不同破碎时间和转速下,对筛分后各粒级的产物作累积产率曲线,得到理想的破碎时间和转速,然后利用液体对破碎的物料进行浮选,量化分析铜与非金属的解高程度,最后通过碘量法检测浮选后铜的回收情况.实验结果表明:在R>2000 rpm的条件下线路板粉碎120s,采用三溴甲烷作浮选液,进行液体浮选,在dp<0.074 mm的细粒级中,主要是玻璃纤维和碳化硅等非金属物质,线路板中的铜主要富集在0.84~0.125 mm粒级中,在0.84~0.42 mm粒级中,铜的回收率可达到97.89%. 相似文献