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硅酸盐矿物强化捕收与一水硬铝石选择性抑制的研究

第一章 文献综述第16-37页
    1.1 我国铝土矿资源特点与氧化铝生产技术第16-21页
        1.1.1 我国铝土矿资源的特点第16-17页
        1.1.2 我国氧化铝生产技术现状第17-20页
        1.1.3 我国氧化铝生产技术发展方向第20-21页
            1.1.3.1 氧化铝工业发展的机遇与挑战第20-21页
            1.1.3.2 氧化铝工业发展的方向第21页
    1.2 铝土矿铝硅分离的研究与进展第21-25页
        1.2.1 我国铝土矿选矿的必要性第21-22页
        1.2.2 铝土矿铝-硅分离的研究与进展第22-25页
            1.2.2.1 化学选矿脱硅第22页
            1.2.2.2 生物选矿脱硅第22-23页
            1.2.2.3 物理选矿脱硅第23-25页
    1.3 氧化矿浮选理论基础第25-28页
        1.3.1 矿物的晶体化学特性第25-26页
        1.3.2 矿物的表面电性第26页
        1.3.3 氧化矿捕收剂第26-27页
        1.3.4 捕收剂的吸附第27-28页
            1.3.4.1 静电物理作用第27页
            1.3.4.2 疏水缔合作用第27-28页
            1.3.4.3 化学作用第28页
    1.4 铝土矿浮选脱硅现状第28-36页
        1.4.1 铝土矿浮选脱硅的基础理论研究第28-32页
            1.4.1.1 矿物的晶体结构与可浮性第28-30页
            1.4.1.2 铝土矿浮选溶液化学第30-31页
            1.4.1.3 铝土矿浮选药剂作用机理第31-32页
        1.4.2 正浮选工艺和药剂的研究第32-34页
            1.4.2.1 铝土矿正浮选脱硅工艺研究第32-33页
            1.4.2.2 铝土矿正浮选脱硅药剂的研究第33-34页
        1.4.3 反浮选第34-36页
            1.4.3.1 反浮选技术的优势及其问题第34-35页
            1.4.3.2 铝土矿反浮选脱硅的药剂研究第35-36页
    1.5 本论文研究的意义和内容第36-37页
第二章 矿样、试剂与仪器以及研究方法第37-43页
    2.1 矿样及制备第37-38页
    2.2 试剂与仪器第38-40页
        2.2.1 试剂第38-39页
        2.2.2 仪器第39-40页
    2.3 研究方法第40-43页
        2.3.1 浮选试验第40页
        2.3.2 粒度分析第40-41页
        2.3.3 比表面分析第41页
        2.3.4 动电位测量第41页
        2.3.5 吸附量测定第41-42页
            2.3.5.1 六偏磷酸钠的吸附第41页
            2.3.5.2 氟离子的吸附第41-42页
            2.3.5.3 季铵盐捕收剂的吸附第42页
        2.3.6 XRD分析第42页
        2.3.7 红外测试第42页
        2.3.8 俄歇电子能谱第42页
        2.3.9 量子化学计算第42-43页
第三章 铝-硅矿物的晶体结构、溶液特性与可浮性第43-56页
    3.1 铝-硅矿物的晶体结构及表面性质第43-48页
        3.1.1 一水硬铝石第43-44页
        3.1.2 高岭石第44-45页
        3.1.3 伊利石第45页
        3.1.4 叶蜡石第45-48页
    3.2 铝-硅矿物的溶液特性第48-53页
        3.2.1 表面荷电机理第48-49页
        3.2.2 铝-硅矿物零电点(PZC)的确定第49-53页
            3.2.2.1 一水硬铝石的LSD及PZC第49-50页
            3.2.1.2 硅酸盐矿物的LSD及PZC第50-53页
    3.3 铝-硅矿物的可浮性第53-55页
        3.3.1 季铵盐DTAL为捕收剂铝-硅矿物可浮性第53页
        3.3.2 十二胺为捕收剂铝-硅矿物可浮性第53-55页
    小结:第55-56页
第四章 捕收剂与铝-硅矿物的作用机理研究第56-71页
    4.1 阳离子捕收剂溶液化学与其浮选活性组分第56-57页
    4.2 阳离子捕收剂在铝-硅矿物表面的吸附第57-60页
        4.2.1 季铵盐在铝-硅矿物表面吸附量的差异第57-58页
        4.2.2 阳离子捕收剂在铝-硅矿物表面吸附机理的红外光谱分析第58-60页
            4.2.2.1 季铵盐的吸附第58-59页
            4.2.2.2 十二胺的吸附第59-60页
    4.2.3 阳离子捕收剂在铝-硅矿物表面吸附机理的量子动力学模拟第60-66页
        4.2.3.1 矿物晶体结构与捕收剂分子结构的建立第60-61页
        4.2.3.2 季铵盐极性基的空间张力第61-63页
        4.2.3.3 季铵盐在矿物(00-1)面和(001)面吸附的强度与形态第63-66页
    4.3 阳离子捕收剂与铝-硅酸盐矿物表面的静电作用第66-67页
    4.4 季铵盐与硅酸盐矿物之间的阳离子交换作用第67-70页
    小结第70-71页
第五章 无机调整剂对铝-硅矿物浮选性能的影响第71-87页
    5.1 十二胺为捕收剂无机调整剂对铝-硅矿物浮选行为的影响第71-76页
        5.1.1 硅酸钠对铝-硅矿物浮选性能的影响第71-72页
        5.1.2 氟化钠对铝-硅矿物浮选的影响第72页
        5.1.3 调整剂SFL对铝-硅矿物浮选行为的影响第72-73页
        5.1.4 磷酸盐对铝-硅矿物浮选行为的影响第73-76页
    5.2 季铵盐为捕收剂无机调整剂对铝-硅矿物浮选行为的影响第76-83页
        5.2.1 硅酸钠对铝-硅矿物浮选性能的影响第76-77页
        5.2.2 氟化钠对铝-硅矿物浮选的影响第77-78页
        5.2.3 调整剂SFL对铝-硅矿物浮选行为的影响第78-80页
        5.2.4 氯化钠对铝-硅矿物浮选行为的影响第80-81页
        5.2.5 磷酸盐对铝-硅矿物浮选行为的影响第81-83页
    5.3 调整剂的混合用药与人工混合矿的分离第83-86页
        5.3.1 调整剂的混合用药第83页
        5.3.2 人工混合矿的浮选分离第83-86页
            5.3.2.1 十二胺体系第83-84页
            5.3.2.2 季铵盐捕收剂体系第84-86页
    小结第86-87页
第六章 无机调整剂在铝-硅矿物浮选中的作用机理第87-113页
    6.1 硅酸钠在铝-硅矿物浮选中的作用机理第87-88页
    6.2 氟化钠在铝-硅矿物浮选中的作用机理第88-96页
        6.2.1 氟离子在矿物表面的吸附第88-89页
        6.2.2 氟化物与铝-硅矿物表面化学作用的AES研究第89-94页
            6.2.2.1 俄歇电子的产生过程、化学位移以及元素的半定量分析第89-91页
            6.2.2.2 氟化物与铝-硅矿物表面化学作用的俄歇峰位移第91-93页
            6.2.2.3 氟化物对铝-硅矿物表面的浸蚀反应第93-94页
        6.2.3 氟化钠增加矿物表面的负zeta电位第94-96页
    6.3 氯化钠在铝硅矿物浮选中的作用机理第96-101页
        6.3.1 氯化钠对硅酸盐矿物的插层作用第96-97页
        6.3.2 氯化钠增加矿物表面负zeta电位第97-99页
        6.3.3 氯化钠降低捕收剂的CMC第99-101页
    6.4 调整剂SFL在铝硅矿物浮选中的作用机理第101-104页
        6.4.1 SFL增加矿物表面负zeta电位第101-102页
        6.4.2 SFL对DTAL在矿物表面吸附量的影响第102-104页
    6.5 六偏磷酸钠在铝硅矿物浮选中的作用机理第104-111页
        6.5.1 六偏磷酸钠的溶液化学与活性组分第104-105页
        6.5.2 六偏磷酸钠对矿物zeta电位的影响第105-106页
        6.5.3 六偏磷酸钠与矿物表面化学作用的红外光谱第106-107页
        6.5.4 六偏磷酸钠在铝-硅矿物表面吸附量的差异第107-108页
        6.5.6 磷酸盐在铝氧层优先吸附的分子动力学模拟第108-109页
        6.5.7 磷酸盐与十二胺在铝-硅矿物表面共吸附的分子动力学模拟第109-110页
        6.5.8 六偏磷酸钠在矿物表面的吸附模型及其在浮选中的作用机理第110-111页
    小结第111-113页
第七章 铝土矿浮选工艺与实践第113-118页
    7.1 “973”连选样扩大连选试验第113-115页
    7.2 “九五”攻关连选样扩大连选试验第115-118页
第八章 结论第118-121页
参考文献第121-128页
致谢第128-129页
发表的学术论文:第129页
著作:第129-130页
参加科研项目:第130页

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