中文摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-31页 |
前言 | 第31-32页 |
1 文献综述 | 第32-43页 |
1.1 钛与二氧化钛的应用及生产状况 | 第32-33页 |
1.1.1 钛与二氧化钛的特性及其在民用与国防工业中的应用 | 第32-33页 |
1.1.2 钛与二氧化钛的生产状况 | 第33页 |
1.2 世界钙钛矿选矿 | 第33-37页 |
1.3 攀钢高炉渣综合利用研究状况 | 第37-41页 |
1.3.1 改善钙钛矿相结晶状况的研究 | 第37-39页 |
1.3.2 熔融电解制取硅钛铝合金 | 第39页 |
1.3.3 直流电炉熔炼制取钛硅合金及水泥 | 第39-40页 |
1.3.4 高温碳化,低温氯化,制取TiCl_4 | 第40-41页 |
1.3.5 高炉渣选矿试验研究 | 第41页 |
1.4 论文题目的提出及研究内容 | 第41-43页 |
2 试样、试剂及试验研究方法 | 第43-46页 |
3 高炉渣性质研宄及分析 | 第46-51页 |
3.1 攀钢高炉渣的矿物组成及化学成分 | 第46-47页 |
3.2 主要元素的赋存状态及分布 | 第47页 |
3.3 攀钢高炉渣的结构构造和钛矿物嵌布特征 | 第47-48页 |
3.4 攀钢高炉渣的解离特性 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
4 高炉渣中钙钛矿选矿回收试验研究 | 第51-75页 |
4.1 高炉渣中钙钛矿的常规选矿试验研究 | 第51-55页 |
4.1.1 高炉渣中钙钛矿的重选试验研究 | 第51页 |
4.1.2 高炉渣中钙钛矿的浮选试验研究 | 第51-53页 |
4.1.3 高价金属离子的活化试验 | 第53-55页 |
4.1.4 常规选矿试验结果分析 | 第55页 |
4.2 高炉渣表面化学预处理试验 | 第55-59页 |
4.2.1 混合Hc试剂用量对浮选指标的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 预处理时间试验 | 第57-59页 |
4.3 预处理后浮选粗选试验研究 | 第59-63页 |
4.3.1 pH值对羟肟酸浮选预处理后高炉渣的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 水玻璃用量对预处理后高炉渣浮选的影响 | 第61页 |
4.3.3 羧甲基纤维素(CMC)用量试验 | 第61-62页 |
4.3.4 羟肟酸用量试验 | 第62-63页 |
4.4 预处理后高价金属离子的活化浮选试验 | 第63-65页 |
4.4.1 Pb(NO_3)_2活化高炉渣中钙钛矿的试验研究 | 第63页 |
4.4.2 FeSO_4活化高炉渣中钙钛矿的试验 | 第63-65页 |
4.5 高炉渣精选条件试验研究 | 第65-67页 |
4.5.1 精IpH值试验 | 第65页 |
4.5.2 精I羟肟酸用量试验 | 第65-66页 |
4.5.3 精I水玻璃用量试验 | 第66-67页 |
4.6 攀钢高炉渣“表面预处理——浮选”闭路试验 | 第67-73页 |
4.6.1 集中磨矿闭路浮选试验 | 第67-69页 |
4.6.2 粗精矿再磨再选闭路浮选试验 | 第69-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-75页 |
5 攀钢高炉渣预处理工艺的优化试验 | 第75-83页 |
5.1 降低Hc试剂用量的试验 | 第75-80页 |
5.1.1 Hc用量降低后浮选状况的变化 | 第75页 |
5.1.2 粗选中煤油用量试验 | 第75-76页 |
5.1.3 原粗选药剂制度的调整 | 第76-77页 |
5.1.4 预处理浓度试验 | 第77-78页 |
5.1.5 粗精矿再磨再预处理浮选试验 | 第78-80页 |
5.2 旋流器分级取代预处理后的清洗、过滤作业试验 | 第80-82页 |
5.3 本章小结 | 第82-83页 |
6 攀钢高炉渣中钙钛矿选矿理论分析 | 第83-95页 |
6.1 攀钢高炉渣难选原因分析 | 第83-85页 |
6.1.1 攀钢高炉渣的短渣性质及其对高炉渣结晶状况的影响 | 第83-84页 |
6.1.2 炉渣冷却速度的快慢对炉渣结晶状况具有重要的影响 | 第84页 |
6.1.3 高炉渣难选原因分析 | 第84-85页 |
6.2 攀钢高炉渣中钙钛矿浮选理论分析 | 第85-93页 |
6.2.1 矿石破碎后的表面离子分布的特征 | 第86-88页 |
6.2.2 经预处理后矿石表面的离子分布特征 | 第88-89页 |
6.2.3 高炉渣中钙钛矿的浮选中捕收剂及抑制剂的作用 | 第89-93页 |
6.3 本章小结 | 第93-95页 |
7 主要结论 | 第95-97页 |
8 主要参考文献 | 第97-99页 |
9 致谢 | 第99页 |