多胺多羧类固废作为浮选剂的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-32页 |
1.1 维生素B6生产技术 | 第12-14页 |
1.1.1 维生素B6的生产 | 第12-13页 |
1.1.2 维生素B6生产过程中的三废问题 | 第13-14页 |
1.2 浮选技术在矿物加工中的应用 | 第14-19页 |
1.2.1 矿物的加工技术 | 第14-15页 |
1.2.2 矿物的浮选技术的发展 | 第15-18页 |
1.2.3 浮选技术的原理 | 第18-19页 |
1.3 可溶性钾盐的浮选技术 | 第19-22页 |
1.3.1 钾资源的储备和开发现状 | 第19-20页 |
1.3.2 可溶性钾钾盐的浮选技术 | 第20页 |
1.3.3 可溶性钾盐浮选药剂研究进展 | 第20-22页 |
1.4 石墨矿的浮选技术 | 第22-25页 |
1.4.1 石墨矿的提纯技术 | 第22-23页 |
1.4.2 石墨矿的浮选工艺研究 | 第23-25页 |
1.5 磷矿的浮选技术 | 第25-29页 |
1.5.1 国内外磷矿选矿技术研究概况 | 第25-26页 |
1.5.2 磷矿的浮选工艺 | 第26-28页 |
1.5.3 磷矿的浮选药剂 | 第28-29页 |
1.6 本文研究内容和创新点 | 第29-32页 |
第二章 维生素B6中固废黑膏的分析 | 第32-36页 |
2.1 黑膏的来源及其物理性质 | 第32-33页 |
2.2 黑膏的亲水基团 | 第33页 |
2.3 黑膏的分子量 | 第33-34页 |
2.4 黑膏结构的推断 | 第34-36页 |
第三章 黑膏在可溶性钾盐浮选中的应用 | 第36-46页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第36-38页 |
3.1.1 实验原料 | 第36-37页 |
3.1.2 主要实验试剂 | 第37页 |
3.1.3 主要实验仪器 | 第37-38页 |
3.2 实验原理 | 第38-39页 |
3.3 试验研究 | 第39-45页 |
3.3.1 沉淀浮选法 | 第39-42页 |
3.3.2 黑膏对泻利盐溶液中离子分配的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 黑膏对过饱和泻利盐的浮选 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 黑膏在石墨矿浮选中的应用 | 第46-60页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第46-47页 |
4.1.1 实验原料及制备流程 | 第46-47页 |
4.1.2 主要实验试剂 | 第47页 |
4.1.3 主要实验仪器 | 第47页 |
4.2 实验原理 | 第47-49页 |
4.2.1 石墨浮选原理 | 第47-48页 |
4.2.2 黑膏作为浮选剂的应用原理 | 第48-49页 |
4.2.3 石墨矿纯度的检测 | 第49页 |
4.3 试验研究 | 第49-58页 |
4.3.1 石墨矿的磨矿实验 | 第49-50页 |
4.3.2 石墨矿的煤油浮选实验 | 第50-55页 |
4.3.3 黑膏在石墨矿中的应用试验 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 黑膏在磷矿浮选中的应用 | 第60-75页 |
5.1 实验材料与仪器 | 第60页 |
5.1.1 原材料 | 第60页 |
5.1.2 主要实验试剂 | 第60页 |
5.1.3 主要仪器设备 | 第60页 |
5.2 实验原理 | 第60-64页 |
5.2.1 胶磷矿的浮选工艺 | 第60-61页 |
5.2.2 胶磷矿的浮选捕收剂 | 第61页 |
5.2.3 胶磷矿的浮选调整剂 | 第61-62页 |
5.2.4 磷矿浮选药剂的改性 | 第62-63页 |
5.2.5 黑膏在胶磷矿中的应用思路 | 第63-64页 |
5.3 实验过程 | 第64-67页 |
5.3.1 用油酸钠对黄麦岭磷矿进行浮选 | 第64-65页 |
5.3.2 用黑膏对黄麦岭磷矿进行正浮选 | 第65-66页 |
5.3.3 用黑膏对黄麦岭磷矿进行反浮选 | 第66页 |
5.3.4 黑膏的改性 | 第66-67页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第67-74页 |
5.4.1 油酸钠对黄麦岭磷矿的浮选结果 | 第67-69页 |
5.4.2 黑膏对黄麦岭磷矿进行正浮选的实验结果 | 第69-70页 |
5.4.3 黑膏对黄麦岭磷矿进行反浮选的实验结果 | 第70-71页 |
5.4.4 黑膏的改性结果 | 第71-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |