摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-42页 |
1.1 我国砷资源的现状 | 第12-18页 |
1.1.1 我国砷矿资源的分布特征 | 第12-14页 |
1.1.2 砷及化合物的理化性质 | 第14-16页 |
1.1.3 砷及砷化合物的用途 | 第16-18页 |
1.2 铜冶金含砷物料脱砷研究现状 | 第18-26页 |
1.2.1 烟尘脱砷 | 第19-22页 |
1.2.2 粗铜脱砷 | 第22页 |
1.2.3 电解液脱砷 | 第22-24页 |
1.2.4 阳极泥脱砷 | 第24-26页 |
1.3 铜渣的性质及研究进展 | 第26-33页 |
1.3.1 铜渣的来源 | 第26页 |
1.3.2 铜渣物理化学性质 | 第26-28页 |
1.3.3 铜渣的利用研究现状 | 第28-33页 |
1.4 铜熔炼过程中砷的行为及分布 | 第33-40页 |
1.4.1 As在铜熔炼过程的冶金行为 | 第33-36页 |
1.4.2 As在铜熔炼过程的分布规律 | 第36-40页 |
1.5 问题的提出及主要研究内容 | 第40-42页 |
1.5.1 问题的提出 | 第40页 |
1.5.2 研究内容 | 第40-42页 |
第2章 原料性质研究 | 第42-50页 |
2.1 含砷铜渣的基本性质 | 第42-46页 |
2.1.1 铜渣的化学成分分析 | 第42页 |
2.1.2 铜渣的物相组成 | 第42-44页 |
2.1.3 铜渣的嵌布特征 | 第44-46页 |
2.2 煤粉的基本性质 | 第46-48页 |
2.2.1 煤粉的化学成分 | 第46-47页 |
2.2.2 煤粉的热重行为 | 第47-48页 |
2.3 小结 | 第48-50页 |
第3章 铜渣脱砷反应热力学分析 | 第50-75页 |
3.1 气化脱砷热力学分析 | 第50-64页 |
3.1.1 硫化砷和氧化砷高温分解热力学分析 | 第51-56页 |
3.1.2 预氧化过程气化脱砷反应的热力学分析 | 第56-62页 |
3.1.3 还原气氛下砷酸盐气化反应的热力学分析 | 第62-64页 |
3.2 铜渣气化脱砷的热力学模拟 | 第64-74页 |
3.2.1 热力学计算初始条件 | 第65-66页 |
3.2.2 计算模拟结果及分析 | 第66-74页 |
3.3 小结 | 第74-75页 |
第4章 含砷铜渣预脱砷实验 | 第75-95页 |
4.1 实验装置及方法 | 第75-77页 |
4.1.1 实验装置 | 第75-76页 |
4.1.2 研究方法 | 第76页 |
4.1.3 主要评价指标 | 第76-77页 |
4.2 铜渣高温分解预脱砷实验结果及讨论 | 第77-82页 |
4.2.1 实验方案 | 第78页 |
4.2.2 温度对脱砷率的影响 | 第78-80页 |
4.2.3 时间对脱砷率的影响 | 第80-81页 |
4.2.4 粒度对脱砷率的影响 | 第81-82页 |
4.2.5 最佳条件实验 | 第82页 |
4.3 铜渣预还原脱砷实验结果及讨论 | 第82-93页 |
4.3.1 实验方案 | 第85-86页 |
4.3.2 CO浓度对砷脱除效果的影响 | 第86页 |
4.3.3 还原温度对脱砷率的影响 | 第86-87页 |
4.3.4 还原时间对脱砷率的影响 | 第87-88页 |
4.3.5 铅、锌和砷的同步分离制度 | 第88-92页 |
4.3.6 最佳条件实验 | 第92-93页 |
4.4 小结 | 第93-95页 |
第5章 含砷铜渣直接还原-熔分联合工艺实验 | 第95-131页 |
5.1 直接还原实验方案及结果讨论 | 第95-110页 |
5.1.1 实验方法及方案 | 第95-97页 |
5.1.2 还原温度的影响 | 第97-99页 |
5.1.3 配碳量的影响 | 第99-101页 |
5.1.4 添加剂CaO的影响 | 第101-104页 |
5.1.5 还原时间的影响 | 第104-106页 |
5.1.6 铜渣还原过程的物相组成 | 第106-110页 |
5.2 熔分过程中砷等其它杂质元素的行为 | 第110-127页 |
5.2.1 实验方法及方案 | 第110-112页 |
5.2.2 保温温度对熔分过程中杂质行为的影响 | 第112-116页 |
5.2.3 CaO添加量对熔分过程中杂质行为的影响 | 第116-120页 |
5.2.4 CaF_2添加量对熔分过程中杂质行为的影响 | 第120-123页 |
5.2.5 保温时间对熔分过程中杂质行为的影响 | 第123-127页 |
5.3 最优条件下熔分产物的表征 | 第127-129页 |
5.4 小结 | 第129-131页 |
第6章 烟气吸附脱砷的研究 | 第131-169页 |
6.1 烟气中砷的存在形式及控制技术 | 第132-135页 |
6.2 烟气脱砷的方法及采用的吸附剂 | 第135-139页 |
6.2.1 CaO吸附脱砷 | 第135-136页 |
6.2.2 活性炭吸附脱砷 | 第136-137页 |
6.2.3 飞灰吸附脱砷 | 第137-139页 |
6.3 As在CaO表面吸附的密度泛函理论研究 | 第139-167页 |
6.3.1 MS软件中CASTEP模块的介绍 | 第139-140页 |
6.3.2 计算参数和模型的选择 | 第140-146页 |
6.3.3 As原子在CaO(001)完整表面的吸附 | 第146-167页 |
6.4 小结 | 第167-169页 |
结论 | 第169-171页 |
创新点 | 第171-173页 |
参考文献 | 第173-178页 |
致谢 | 第178-179页 |
作者简介 | 第179页 |
在学期间发表的学术论文 | 第179页 |