摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 铁矿石浮选捕收剂的研究进展 | 第15-23页 |
1.1.1 阳离子型浮选捕收剂的研究进展 | 第15-18页 |
1.1.2 阴离子型浮选捕收剂的研究进展 | 第18-21页 |
1.1.3 两性浮选捕收剂的研究进展 | 第21-22页 |
1.1.4 生物浮选捕收剂的研究进展 | 第22-23页 |
1.1.5 组合浮选药剂的研究进展 | 第23页 |
1.2 浮选药剂分子设计方法、应用及进展 | 第23-25页 |
1.2.1 浮选药剂分子设计进展 | 第23-24页 |
1.2.2 量子化学在药剂分子设计中的应用 | 第24-25页 |
1.3 铁矿石反浮选作用机理研究 | 第25-31页 |
1.3.1 量子化学在浮选机理研究方面的应用 | 第26-29页 |
1.3.2 分子力学及分子动力学模拟在浮选机理研究方面的应用 | 第29-31页 |
1.4 研究背景、内容及意义 | 第31-35页 |
1.4.1 研究背景及意义 | 第31-32页 |
1.4.2 研究内容 | 第32-35页 |
第2章 试验矿样、试剂、仪器设备及方法 | 第35-51页 |
2.1 试验矿样分析 | 第35-39页 |
2.1.1 单矿物制备 | 第35-37页 |
2.1.2 鞍千铁矿混合磁选精矿性质分析 | 第37-39页 |
2.2 试验试剂与设备 | 第39-40页 |
2.2.1 试验试剂 | 第39页 |
2.2.2 试验仪器设备 | 第39-40页 |
2.3 试验方法 | 第40-43页 |
2.3.1 试验药剂配制方法 | 第40-41页 |
2.3.2 单矿物浮选试验方法 | 第41页 |
2.3.3 人工混合矿浮选试验方法 | 第41-42页 |
2.3.4 混合磁选精矿浮选试验方法 | 第42页 |
2.3.5 浮选开路试验方法 | 第42-43页 |
2.3.6 浮选闭路试验方法 | 第43页 |
2.4 检测方法 | 第43-46页 |
2.4.1 全铁检测 | 第43页 |
2.4.2 矿物红外光谱制样及检测方法 | 第43页 |
2.4.3 矿物表面zeta电位制样及检测方法 | 第43-44页 |
2.4.4 矿物X射线衍射检测方法 | 第44页 |
2.4.5 扫描电子显微镜 | 第44页 |
2.4.6 X射线光电子能谱制样及检测方法 | 第44-45页 |
2.4.7 捕收剂熔点检测方法 | 第45页 |
2.4.8 核磁共振氢谱和碳谱分析检测方法 | 第45-46页 |
2.4.9 有机质谱检测方法 | 第46页 |
2.5 分子模拟计算方法 | 第46-51页 |
2.5.1 药剂分子模型建立及其几何结构优化 | 第46-47页 |
2.5.2 矿物晶体结构优化及量子化学计算 | 第47页 |
2.5.3 药剂在石英表面吸附的分子动力学模拟 | 第47-49页 |
2.5.4 不同吸附质在石英表面吸附的量子化学模拟 | 第49-51页 |
第3章 α-醚胺基脂肪酸捕收剂分子结构设计、合成与表征 | 第51-77页 |
3.1 α-醚胺基脂肪酸捕收剂分子结构探索与设计 | 第51-59页 |
3.1.1 浮选捕收剂极性基的设计 | 第52-54页 |
3.1.2 浮选药剂非极性基的设计 | 第54-56页 |
3.1.3 α-醚胺基脂肪酸捕收剂分子结构优化 | 第56-59页 |
3.2 α-醚胺基脂肪酸的合成与表征 | 第59-74页 |
3.2.1 α-溴代脂肪酸的合成与表征 | 第60-63页 |
3.2.2 3-烷氧基-正丙胺(醚胺)的合成与表征 | 第63-71页 |
3.2.3 α-醚胺基脂肪酸捕收剂的合成与表征 | 第71-74页 |
3.3 本章小结 | 第74-77页 |
第4章 α-醚胺基脂肪酸捕收剂浮选试验研究 | 第77-97页 |
4.1 α-醚胺基脂肪酸捕收剂的浮选行为 | 第77-92页 |
4.1.1 α-醚胺基-己酸捕收剂的浮选行为 | 第77-84页 |
4.1.2 α-醚胺基-十二酸捕收剂的浮选行为 | 第84-91页 |
4.1.3 淀粉对三种矿物的抑制作用 | 第91-92页 |
4.2 人工混合矿浮选试验 | 第92-95页 |
4.2.1 矿浆pH值对浮选指标的影响 | 第93页 |
4.2.2 α-醚胺基脂肪酸用量对浮选指标的影响 | 第93-94页 |
4.2.3 淀粉用量对浮选指标的影响 | 第94-95页 |
4.2.4 矿浆温度对浮选指标的影响 | 第95页 |
4.3 本章小结 | 第95-97页 |
第5章 α-醚胺基脂肪酸捕收剂在矿物表面吸附机理研究 | 第97-133页 |
5.1 矿物晶体结构和表面性质与可浮性的关系 | 第97-105页 |
5.1.1 三种矿物的物理性质与晶体结构 | 第97-98页 |
5.1.2 三种矿物的晶体结构与电子结构 | 第98-105页 |
5.2 矿物表面动电位与可浮性的关系 | 第105-113页 |
5.2.1 石英、赤铁矿及磁铁矿表面动电位与可浮性的关系 | 第106-110页 |
5.2.2 抑制剂淀粉对三种矿物表面动电位的影响 | 第110-113页 |
5.3 药剂与矿物作用前后表面红外光谱分析 | 第113-118页 |
5.3.1 药剂作用前后赤铁矿表面红外光谱测定 | 第113-115页 |
5.3.2 药剂作用前后磁铁矿表面红外光谱测定 | 第115-116页 |
5.3.3 药剂作用前后石英表面红外光谱测定 | 第116-118页 |
5.4 石英表面药剂作用前后XPS分析 | 第118-123页 |
5.4.1 石英表面药剂吸附前后XPS宽程扫描分析 | 第118-119页 |
5.4.2 石英表面药剂吸附前后Si、O、C元素的拟合分析 | 第119-123页 |
5.5 α-醚胺基脂肪酸药剂在石英表面吸附分子模拟 | 第123-131页 |
5.5.1 α-醚胺基脂肪酸药剂在石英表面吸附的分子动力学模拟 | 第123-128页 |
5.5.2 α-醚胺基脂肪酸药剂在石英表面吸附的量子化学模拟 | 第128-131页 |
5.6 本章小结 | 第131-133页 |
第6章 α-醚胺基脂肪酸捕收剂在实际矿样浮选中的应用 | 第133-145页 |
6.1 浮选条件试验 | 第133-137页 |
6.1.1 矿浆pH值对浮选指标的影响 | 第133-134页 |
6.1.2 粗选捕收剂用量对浮选指标的影响 | 第134页 |
6.1.3 抑制剂淀粉用量对浮选指标的影响 | 第134-135页 |
6.1.4 浮选温度对浮选指标的影响 | 第135-136页 |
6.1.5 活化剂用量对浮选指标的影响 | 第136-137页 |
6.2 浮选开路试验 | 第137-138页 |
6.3 浮选闭路试验 | 第138-139页 |
6.4 浮选产品特性分析 | 第139-144页 |
6.4.1 浮选精矿XRD、SEM及EDS能谱分析 | 第139-141页 |
6.4.2 浮选尾矿XRD、SEM及EDS能谱分析 | 第141-144页 |
6.5 本章小结 | 第144-145页 |
第7章 结论 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-159页 |
致谢 | 第159-161页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第161-163页 |
作者简介 | 第163页 |