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复杂低品位特定矿浮选和浸出的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 概述第14页
    1.2 弱磁性铁矿石选矿方法第14-18页
        1.2.1 重选第15页
        1.2.2 焙烧磁选第15-16页
        1.2.3 强磁选第16页
        1.2.4 浮选第16-17页
        1.2.5 选择性絮凝选矿第17页
        1.2.6 生物选矿第17-18页
    1.3 国内难选弱磁性铁矿石选矿技术第18-21页
        1.3.1 赤铁矿第18-19页
        1.3.2 菱铁矿第19-20页
        1.3.3 褐铁矿的选矿技术第20-21页
        1.3.4 铁矿石分选亟需解决的问题第21页
    1.4 氧化锌矿浮选工艺第21-25页
        1.4.1 硫化-胺法浮选第22-24页
        1.4.2 硫化-黄药法浮选第24页
        1.4.3 脂肪酸类捕获剂浮选第24-25页
        1.4.4 长碳链CH基和SH基捕获剂浮选法第25页
    1.5 氧化锌矿浮选药剂第25-32页
        1.5.1 捕获剂第25-30页
        1.5.2 调整剂第30-32页
    1.6 本论文研究主要目的和内容第32-34页
第2章 联合流程选矿工艺用于赤铁矿筛选第34-65页
    2.1 矿石的组成与结构分析第34-37页
        2.1.1 矿样的制取第34页
        2.1.2 矿石结构第34页
        2.1.3 矿石组成和化学组成第34-35页
        2.1.4 矿石的物理性质第35页
        2.1.5 铁矿石的嵌布特征第35-36页
        2.1.6 原矿可磨性测定第36-37页
        2.1.7 单体解离度测定第37页
    2.2 赤铁矿选择性分散絮凝体系第37-39页
        2.2.1 实验药品与仪器第37-38页
        2.2.2 实验方法第38-39页
    2.3 聚乙烯吡咯烷酮在石英和氧化铁上的吸附研究第39-44页
        2.3.1 聚乙烯吡咯烷酮的性质第39-40页
        2.3.2 石英和氧化铁颗粒粒度与比表面积关系第40页
        2.3.3 pH值对石英和氧化铁Zeta电位的影响第40-41页
        2.3.4 不同分子量的PVP对石英的吸附第41-42页
        2.3.5 温度对吸附的影响第42-43页
        2.3.6 pH值对吸附的影响第43-44页
        2.3.7 颗粒粒度对吸附的影响第44页
    2.4 铁矿石在分散体系中选择性分散第44-49页
        2.4.1 铁矿石分散体系的确定第45-47页
        2.4.2 铁矿石矿浆浓度对分散体系的稳定性影响第47页
        2.4.3 pH值对分散体系的稳定性影响第47-48页
        2.4.4 搅拌转速和时间对矿浆稳定性的影响第48-49页
    2.5 选择性絮凝实验研究第49-51页
        2.5.1 不同絮凝剂对矿浆选择性絮凝影响第49-50页
        2.5.2 不同水质对选择性絮凝的影响第50-51页
    2.6 通道赤铁矿的联合选矿工艺流程试验第51-52页
        2.6.1 主要药品与仪器设备第51页
        2.6.2 试验方法第51-52页
    2.7 结果与讨论第52-64页
        2.7.1 干式强磁第52页
        2.7.2 湿式强磁第52-53页
        2.7.3 磨矿细度试验第53-54页
        2.7.4 强磁磁场强度试验第54页
        2.7.5 矿浆浓度实验第54-55页
        2.7.6 离心选矿第55-56页
        2.7.7 选择性分散絮凝选矿第56-58页
        2.7.8 反浮选第58-59页
        2.7.9 联合流程的选择第59-64页
    2.8 本章小结第64-65页
第3章 异极矿活化、分散及浮选研究第65-88页
    3.1 实验药品与仪器第65-67页
    3.2 实际矿石性质及物相分析第67页
    3.3 实验方案的确定第67-69页
        3.3.1 捕获剂的选择第67-68页
        3.3.2 活化剂的选择第68页
        3.3.3 分散剂的选择第68-69页
    3.4 实验方法第69-71页
        3.4.1 矿样的制备第69页
        3.4.2 异极矿的浮选第69页
        3.4.3 锌含量的测定第69-70页
        3.4.4 药剂吸附方式的测定第70页
        3.4.5 α-亚硝基-β-萘酚吸附量测定第70-71页
    3.5 结果与讨论第71-84页
        3.5.1 pH值对异极矿浮选影响第71-72页
        3.5.2 矿浆中十八胺浓度对异极矿浮选影响第72-73页
        3.5.3 活化剂浓度对异极矿浮选影响第73-74页
        3.5.4 分散剂种类和浓度对异极矿浮选的影响第74-78页
        3.5.5 与硫化钠-十八胺浮选体系的比较第78-79页
        3.5.6 α-亚硝基-β-萘酚-苯甲羟肟酸浮选体系的研究第79-81页
        3.5.7 分散剂对异极矿浮选的影响第81-83页
        3.5.8 与无活化剂体系的比较第83-84页
    3.6 药剂与矿物表面作用的红外光谱研究第84-87页
    3.7 本章小结第87-88页
第4章 高硅、低贫异极矿浸出及中试研究第88-111页
    4.1 矿石性质及物相分析第88-89页
    4.2 实验药品与仪器第89-90页
    4.3 实验方法第90-91页
        4.3.1 矿样的制备第90页
        4.3.2 异极矿碱浸出实验方法第90页
        4.3.3 异极矿酸浸出实验方法第90-91页
        4.3.4 锌含量分析方法第91页
    4.4 结果与讨论第91-104页
        4.4.1 异极矿碱浸实验第91-95页
        4.4.2 浸出助剂Ca(OH)2对锌浸出的影响第95-98页
        4.4.3 异极矿碱浸工艺及参数确定第98页
        4.4.4 异极矿酸浸试验第98-104页
        4.4.5 异极矿酸浸工艺及参数确定第104页
    4.5 难选异极矿浸出制备锌电解液新工艺第104-108页
        4.5.1 石柱县氧化锌矿矿物学研究第105-106页
        4.5.2 石柱县氧化锌矿生产工艺流程第106-107页
        4.5.3 生产的主要设备型号、数量第107页
        4.5.4 主要单元的操作参数第107-108页
    4.6 结果与检测分析第108-110页
    4.7 本章小结第110-111页
结论与展望第111-114页
参考文献第114-122页
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录第122-123页
附录B 攻读博士期间完成的其他工作第123-124页
致谢第124页

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