摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 铅的概述 | 第10页 |
1.2 铅冶炼技术 | 第10-16页 |
1.2.1 传统炼铅工艺 | 第11-12页 |
1.2.2 直接炼铅工艺 | 第12-14页 |
1.2.3 基夫赛特炼铅工艺 | 第14-16页 |
1.3 沉铁渣的来源与处理 | 第16-20页 |
1.3.1 沉铁渣的来源 | 第16-19页 |
1.3.2 沉铁渣的处理 | 第19-20页 |
1.4 研究目的和内容 | 第20-22页 |
1.4.1 研究目的 | 第20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 硫化铅精矿搭配沉铁渣火法炼铅基础理论研究 | 第22-29页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 硫化铅精矿氧化焙烧过程热力学分析 | 第22-24页 |
2.2.1 主要反应的标准吉布斯自由能变化 | 第22-23页 |
2.2.2 硫化铅精矿氧化焙烧优势区的选择 | 第23-24页 |
2.3 硫化铅精矿氧化产物的还原熔炼热力学分析 | 第24-26页 |
2.3.1 含铅化合物参与的主要反应及?G_T~θ-T图 | 第24-25页 |
2.3.2 含锌化合物参与的主要反应及?G_T~θ-T图 | 第25-26页 |
2.4 硫化铅精矿搭配沉铁渣炼铅渣型的选择 | 第26-28页 |
2.4.1 炉渣的熔化温度 | 第26-28页 |
2.4.2 炉渣的黏度 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 铁酸锌碳热还原分解机理研究 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 铁酸锌还原过程热力学分析 | 第29-30页 |
3.3 铁酸锌还原过程的物相转变特征研究 | 第30-32页 |
3.3.1 实验原料 | 第30-31页 |
3.3.2 实验仪器与方法 | 第31-32页 |
3.4 结果与讨论 | 第32-38页 |
3.4.1 还原温度对铁酸锌还原物相转变的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 还原温度对铁酸锌的微观形貌变化的影响 | 第33-35页 |
3.4.3 还原温度对铁酸锌分解率的影响 | 第35-36页 |
3.4.4 C/ZnFe_2O_4对铁酸锌分解率的影响 | 第36页 |
3.4.5 铁酸锌碳热还原分解动力学研究 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 硫化铅精矿搭配沉铁渣炼铅工艺优化 | 第39-49页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验原料 | 第39-41页 |
4.2.1 元素成分 | 第39-40页 |
4.2.2 物相组成 | 第40页 |
4.2.3 待还原物料的配置 | 第40-41页 |
4.3 实验设备及方法 | 第41-42页 |
4.3.1 氧化焙烧实验 | 第41-42页 |
4.3.2 还原熔炼实验 | 第42页 |
4.4 硫化铅精矿和沉铁渣的氧化焙烧实验 | 第42-44页 |
4.5 还原条件对硫化铅精矿搭配沉铁渣炼铅效果的影响 | 第44-46页 |
4.5.1 CaO/SiO_2对粗铅品位和铅直收率的影响 | 第44-45页 |
4.5.2 FeO/SiO_2对粗铅品位和铅直收率的影响 | 第45页 |
4.5.3 还原温度对粗铅品位和铅直收率的影响 | 第45-46页 |
4.6 验证实验 | 第46-48页 |
4.6.1 还原产物的元素成分 | 第46-47页 |
4.6.2 还原产物的物相分析 | 第47-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 砷的行为研究 | 第49-55页 |
5.1 砷在冶炼过程中的危害 | 第49页 |
5.2 砷在炼铅过程中主要反应的热力学研究 | 第49-52页 |
5.2.1 主要反应的标准吉布斯自由能变化 | 第49-50页 |
5.2.2 三氧化二砷的饱和蒸汽压 | 第50-51页 |
5.2.3 As-S-O系优势区的选择 | 第51-52页 |
5.3 砷在炼铅过程中的行为研究 | 第52-54页 |
5.3.1 砷在冶炼过程中的物相转变 | 第52-53页 |
5.3.2 砷在炼铅产物中的分配情况 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |