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钾长石氟化学法提钾铝新技术基础研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 国内钾肥、铝土矿市场概况第9-11页
        1.1.1 国内钾肥市场第9-10页
        1.1.2 国内铝土矿和氧化铝市场第10-11页
    1.2 我国的不可溶性富钾矿石资源第11-15页
        1.2.1 钾长石第11-12页
        1.2.2 明矾石第12-13页
        1.2.3 霞石正长岩第13-14页
        1.2.4 伊利石第14-15页
    1.3 不可溶性富钾矿石开发进展第15-19页
        1.3.1 钾长石综合开发利用进展第15-18页
        1.3.2 其他富钾矿石资源开发进展的介绍第18-19页
    1.4 含氟酸在不溶性矿物开发中的应用和回收循环第19-20页
    1.5 管道反应器在铝土矿溶出和化肥生产中的应用第20-22页
        1.5.1 管道反应器在铝土矿溶出生产的应用第20-21页
        1.5.2 管道反应器在化肥生产中的应用第21-22页
    1.6 本课题的主要研究内容第22页
    1.7 本课题研究的创新之处第22-23页
第二章 分析方法和设备第23-33页
    2.1 实验设备第23页
    2.2 火焰原子吸收分光光度计第23-25页
        2.2.1 简介第23-24页
        2.2.2 分析原理第24页
        2.2.3 分析方法第24-25页
            2.2.3.1 配置标准溶液第24-25页
            2.2.3.2 测量步骤第25页
    2.3 X射线粉末衍射第25-27页
        2.3.1 简介第25页
        2.3.2 分析原理第25-26页
        2.3.3 分析参数第26-27页
    2.4 X射线荧光衍射第27-28页
        2.4.1 简介第27页
        2.4.2 分析原理第27-28页
        2.4.3 分析参数第28页
    2.5 SEM表面形貌分析技术第28-29页
        2.5.1 简介第28页
        2.5.2 分析原理第28-29页
        2.5.3 分析参数第29页
    2.6 化学分析第29-33页
        2.6.1 氟分析第29-31页
        2.6.2 氟硅酸分析第31-32页
        2.6.3 硫酸分析第32-33页
第三章 钾长石氟化学综合开发利用工艺路线及反应器第33-41页
    3.1 钾长石成分第33页
    3.2 工艺路线介绍第33-36页
        3.2.1 反应段第34-35页
        3.2.2 煅烧段第35页
        3.2.3 尾气吸收段第35页
        3.2.4 浸取结晶分离段第35-36页
        3.2.5 蒸发浓缩段第36页
    3.3 管道反应器在钾长石氟化学法综合利用工艺中的应用第36-39页
        3.3.1 管道反应器有利于氟循环利用第36-37页
        3.3.2 管道反应器生产连续化程度更高、利用率高第37-39页
    3.4 工艺路线的特点总结第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 管道反应器反应产物氟循环的反应条件研究第41-77页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验试剂和实验设备第41-42页
    4.3 实验过程第42-43页
    4.4 反应条件对产物残留氟含量影响的分析研究第43-49页
        4.4.1 氟硅酸用量对产物中残留氟总含量的影响第43-45页
            4.4.1.1 实验方案第43-44页
            4.4.1.2 实验结果分析第44-45页
        4.4.2 浓硫酸用量对产物中残留氟总含量的影响第45-47页
            4.4.2.1 实验方案第45-46页
            4.4.2.2 实验结果分析第46-47页
        4.4.3 反应温度变化对产物中残留氟总含量的影响第47-49页
            4.4.3.1 实验方案第47-48页
            4.4.3.2 实验结果分析第48-49页
    4.5 钾长石氟化学反应产物XRF元素分析研究第49-54页
        4.5.1 反应渣的XRF元素分析第49-52页
            4.5.1.1 实验试剂以及仪器第49-50页
            4.5.1.2 试验方法第50页
            4.5.1.3 结果及讨论第50-52页
        4.5.2 不溶渣的XRF元素分析第52-54页
            4.5.2.1 实验试剂及仪器第52页
            4.5.2.2 试验方法第52-53页
            4.5.2.3 结果及讨论第53-54页
    4.6 反应条件对产物中AlF_3、KF、K_3AlF_6、K_2SiF_6影响的XRD分析第54-75页
        4.6.1 标准氟化物和原矿的XRD分析第54-56页
        4.6.2 反应条件对反应渣中主要氟化物影响的XRD分析第56-66页
            4.6.2.1 氟硅酸用量对反应渣中AlF_3、KF、K_3AlF_6、K_2SiF_6的影响第56-59页
            4.6.2.2 硫酸用量对反应渣中AlF_3、KF、K_3AlF_6、K_2SiF_6的影响第59-61页
            4.6.2.3 反应温度对反应渣中AlF_3、KF、K_3AlF_6、K_2SiF_6的影响第61-64页
            4.6.2.4 反应时间对反应渣中AlF_3、KF、K_3AlF_6、K_2SiF_6的影响第64-66页
        4.6.3 反应条件对不溶渣中残余氟化物影响的XRD分析第66-73页
            4.6.3.1 氟硅酸用量对不溶渣中残余氟化物的影响第66-69页
            4.6.3.2 硫酸用量对不溶渣中残余氟化物的影响第69-71页
            4.6.3.3 反应温度对不溶渣中残余氟化物的影响第71-73页
        4.6.4 钾长石氟化学反应产物SEM表面形貌分析第73-75页
    4.7 本章小结第75-77页
第五章 管式反应器钾长石分解速率及分解率的研究第77-100页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验原理第77-81页
    5.3 模型参数的实验测定第81-93页
        5.3.1 反应时间的确定第81-82页
        5.3.2 H_2SiF_6的级数b第82-85页
        5.3.3 H_2SO_4的级数c第85-87页
        5.3.4 反应温度的影响以及指前因子A、活化能Ea第87-90页
        5.3.5 氟硅酸和硫酸的反应速率常数及反应速率表达式第90-93页
    5.4 模型实验验证第93-99页
    5.5 本章小结第99-100页
结论及建议第100-102页
    本文结论第100-101页
    建议第101-102页
参考文献第102-107页
致谢第107-108页
在学期间研究成果和发表论文第108页

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