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 |