从水钴矿中选择性提取铜和钴的新工艺研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-28页 |
·钴概述 | 第10-15页 |
·钴的性质 | 第10-11页 |
·钴的用途 | 第11-13页 |
·钴的资源 | 第13-14页 |
·钴的生产及消费现状 | 第14-15页 |
·铜概述 | 第15-21页 |
·铜的性质 | 第16-17页 |
·铜的用途 | 第17-19页 |
·铜的资源 | 第19-20页 |
·铜的生产及消费现状 | 第20-21页 |
·铜钴氧化矿处理工艺现状 | 第21-24页 |
·火法-湿法结合工艺 | 第21-22页 |
·湿法工艺 | 第22-24页 |
·旋流电积技术简介 | 第24-26页 |
·旋流电积技术 | 第24-25页 |
·旋流电积装置 | 第25-26页 |
·本研究的意义和内容 | 第26-28页 |
·研究意义 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验方法 | 第28-34页 |
·研究思路 | 第28页 |
·实验原料及矿石处理 | 第28-29页 |
·实验试剂及实验设备 | 第29-31页 |
·实验试剂 | 第29-30页 |
·实验设备 | 第30页 |
·旋流电积装置 | 第30-31页 |
·分析方法及表征手段 | 第31-32页 |
·数据处理及计算 | 第32-34页 |
·浸出率的计算 | 第32-33页 |
·阴极电流效率的计算 | 第33-34页 |
第三章 主金属元素赋存状态分析及工艺流程确定 | 第34-47页 |
·元素赋存状态分析 | 第34-45页 |
·物相、能谱及元素含量分析 | 第34-39页 |
·化学选择溶解 | 第39-45页 |
·赋存状态分析总结 | 第45页 |
·工艺流程确定 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 水钴矿的选择性还原酸浸 | 第47-59页 |
·浸出热力学分析 | 第47-51页 |
·Co-H_2O系E-pH图 | 第47-48页 |
·Cu-H_2O系E-pH图 | 第48-49页 |
·Fe-H_2O系E-pH图 | 第49-50页 |
·浸出热力学分析总结 | 第50-51页 |
·实验过程 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-57页 |
·硫酸浓度的影响 | 第51-52页 |
·温度的影响 | 第52-53页 |
·浸出时间的影响 | 第53-54页 |
·Na_2SO_3用量的影响 | 第54页 |
·液固比的影响 | 第54-55页 |
·浸出优化条件实验 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 旋流电积提取铜和钴 | 第59-80页 |
·电沉积过程机理 | 第59-62页 |
·电化学原理 | 第59-60页 |
·电结晶过程 | 第60-61页 |
·影响电沉积的因素 | 第61-62页 |
·旋流电积提铜 | 第62-67页 |
·循环流量对阴极电流效率的影响 | 第62-63页 |
·电流密度对阴极电流效率的影响 | 第63-64页 |
·电积液温度对阴极电流效率的影响 | 第64-65页 |
·铜离子浓度对阴极电流效率的影响 | 第65-66页 |
·旋流电积提铜优化条件实验 | 第66-67页 |
·旋流电积脱铜 | 第67-71页 |
·循环流量对阴极电流效率的影响 | 第67-68页 |
·电流密度对阴极电流效率的影响 | 第68-69页 |
·电积液温度对阴极电流效率的影响 | 第69-70页 |
·旋流电积脱铜优化条件实验 | 第70-71页 |
·旋流电积提钴 | 第71-79页 |
·循环流量对阴极电流效率的影响 | 第72-73页 |
·电流密度对阴极电流效率的影响 | 第73-74页 |
·电积液温度对阴极电流效率的影响 | 第74页 |
·添加剂A对阴极电流效率及产品物理质量的影响 | 第74-77页 |
·钴离子浓度对阴极电流效率的影响 | 第77页 |
·优化条件下旋流电积提钴验证实验 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结和建议 | 第80-82页 |
·总结 | 第80-81页 |
·建议 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第89页 |