摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.1.1 锌的主要性质及用途 | 第10-11页 |
1.1.2 锌资源储量及分布特征 | 第11页 |
1.2 锌冶炼现状 | 第11-17页 |
1.2.1 火法炼锌 | 第11-13页 |
1.2.2 湿法炼锌 | 第13-17页 |
1.3 锌浸出渣资源化研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 火法处理 | 第17-18页 |
1.3.2 湿法处理 | 第18-21页 |
1.4 铁酸锌分解研究现状 | 第21-23页 |
1.5 研究内容及意义 | 第23-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第23页 |
1.5.2 研究意义 | 第23-25页 |
2 实验原料、试剂、设备及方法 | 第25-38页 |
2.1 实验原料 | 第25-29页 |
2.1.1 铁酸锌 | 第25-26页 |
2.1.2 锌浸出渣 | 第26-29页 |
2.2 实验试剂及设备 | 第29-31页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-34页 |
2.3.1 样品制备 | 第31-32页 |
2.3.2 还原焙烧 | 第32-33页 |
2.3.3 酸性浸出 | 第33页 |
2.3.4 磁选 | 第33-34页 |
2.4 分析及检测方法 | 第34-38页 |
2.4.1 化学分析 | 第34-36页 |
2.4.2 检测方法 | 第36-38页 |
3 铁酸锌选择性还原工艺条件研究 | 第38-49页 |
3.1 铁酸锌选择性还原优势区域 | 第38-39页 |
3.2 铁酸锌选择性还原条件优化 | 第39-44页 |
3.2.1 焙烧温度对铁酸锌分解的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 CO浓度对铁酸锌分解的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 CO/(CO+CO_2)对铁酸锌分解的影响 | 第42-44页 |
3.3 铁酸锌还原焙烧过程工艺矿物学变化研究 | 第44-47页 |
3.3.1 还原气氛对物相转变的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 微观形貌分析 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-49页 |
4 铁酸锌选择性还原过程特征研究 | 第49-60页 |
4.1 Fe-Zn-O系物相组成 | 第49-50页 |
4.2 铁酸锌失重和分解特征 | 第50-52页 |
4.3 铁酸锌还原分解的物相转变过程 | 第52-53页 |
4.4 铁酸锌的表面物相转变 | 第53-55页 |
4.5 磁铁矿的还原分解 | 第55-57页 |
4.5.1 磁铁矿的还原及失重行为 | 第55-57页 |
4.5.2 磁铁矿还原过程物相转变 | 第57页 |
4.6 氧化锌的还原分解 | 第57-59页 |
4.7 小结 | 第59-60页 |
5 锌浸出渣还原焙烧及铁锌分离研究 | 第60-73页 |
5.1 锌浸出渣还原焙烧过程工艺优化 | 第60-65页 |
5.1.1 CO浓度对锌浸出渣还原过程的影响 | 第60-62页 |
5.1.2 CO/(CO+CO_2)对锌浸出渣还原过程的影响 | 第62-63页 |
5.1.3 焙烧温度对锌浸出渣还原过程的影响 | 第63-64页 |
5.1.4 焙烧时间对锌浸出渣还原过程的影响 | 第64-65页 |
5.2 锌浸出渣还原焙烧过程工艺矿物学变化研究 | 第65-68页 |
5.2.1 物相转变过程 | 第65-66页 |
5.2.2 微观形貌分析 | 第66-68页 |
5.3 还原焙烧后铁锌分离效果研究 | 第68-72页 |
5.3.1 浸出时间对铁锌浸出的影响 | 第68页 |
5.3.2 浸出温度对铁锌浸出的影响 | 第68-69页 |
5.3.3 酸度对铁锌浸出的影响 | 第69-70页 |
5.3.4 液固比对铁锌浸出的影响 | 第70页 |
5.3.5 浸出渣微观形貌分析 | 第70-71页 |
5.3.6 铁的回收 | 第71-72页 |
5.4 小结 | 第72-73页 |
6 结论与建议 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读学位期间主要成果 | 第81-83页 |
一、发表论文 | 第81-82页 |
二、参与的项目研究 | 第82页 |
三、申请及授权的发明专利 | 第82页 |
四、获得的奖励 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |