摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 高铁锌精矿的资源特点及处理方法 | 第13-18页 |
1.2.1 高铁锌精矿的资源特点 | 第13-14页 |
1.2.2 高铁锌精矿的冶炼方法 | 第14-18页 |
1.3 锌浸出渣的来源及处理方法 | 第18-23页 |
1.3.1 锌浸出渣的来源 | 第18-19页 |
1.3.2 锌浸出渣的处理方法 | 第19-23页 |
1.4 课题的提出及研究内容 | 第23-26页 |
1.4.1 课题的提出及意义 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-26页 |
第二章 高铁锌精矿与锌浸出渣的矿物学研究 | 第26-32页 |
2.1 多元素成分分析 | 第26页 |
2.2 矿物组成分析 | 第26-27页 |
2.3 化学物相分析 | 第27-28页 |
2.4 形貌特征及元素分布分析 | 第28-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 锌浸出渣-高铁锌精矿协同浸出过程的热力学 | 第32-42页 |
3.1 硫酸溶液中锌浸出渣的溶解热力学 | 第32-34页 |
3.2 硫酸-硫酸铁溶液中高铁锌精矿的溶解热力学 | 第34-40页 |
3.3 协同浸出体系中锌浸出渣与高铁锌精矿的相互作用关系 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 协同浸出体系中铁酸锌与闪锌矿的溶解行为研究 | 第42-76页 |
4.1 实验部分 | 第42-49页 |
4.1.1 实验原料及试剂 | 第42-47页 |
4.1.2 实验设备及方法 | 第47-49页 |
4.2 矿物溶解行为数学模型的构建 | 第49-50页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第50-75页 |
4.3.1 外扩散对铁酸锌和闪锌矿溶解速率的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 反应温度对铁酸锌和闪锌矿溶解速率的影响 | 第52-56页 |
4.3.3 浸出剂浓度对铁酸锌和闪锌矿溶解速率的影响 | 第56-59页 |
4.3.4 矿物粒度对铁酸锌和闪锌矿溶解速率的影响 | 第59-62页 |
4.3.5 混合物料成分对铁酸锌和闪锌矿溶解速率的影响 | 第62-64页 |
4.3.6 协同浸出过程中铁酸锌和闪锌矿的物相转变研究 | 第64-68页 |
4.3.7 协同浸出体系中铁酸锌与闪锌矿溶解机理研究 | 第68-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 锌浸出渣-高铁锌精矿协同浸出过程动力学研究 | 第76-94页 |
5.1 实验部分 | 第76-78页 |
5.1.1 实验原料及试剂 | 第76-77页 |
5.1.2 实验设备及方法 | 第77-78页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第78-93页 |
5.2.1 搅拌转速对锌、铁浸出速率的影响 | 第78页 |
5.2.2 反应温度对锌、铁浸出速率的影响 | 第78-79页 |
5.2.3 初始硫酸浓度对锌、铁浸出速率的影响 | 第79-81页 |
5.2.4 矿物粒度对锌、铁浸出速率的影响 | 第81-82页 |
5.2.5 高铁锌精矿加入量对锌、铁浸出速率的影响 | 第82-84页 |
5.2.6 浸出渣中物相转变行为研究 | 第84-86页 |
5.2.7 动力学规律 | 第86-93页 |
5.3 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 锌浸出渣-高铁锌精矿协同浸出调控技术研究 | 第94-122页 |
6.1 实验部分 | 第94-95页 |
6.1.1 实验原料及试剂 | 第94页 |
6.1.2 实验设备及方法 | 第94-95页 |
6.1.3 高铁锌精矿加入量的计算 | 第95页 |
6.2 实验结果与讨论 | 第95-121页 |
6.2.1 热酸浸出与协同浸出的对比 | 第95-99页 |
6.2.2 协同浸出单因素条件实验研究 | 第99-113页 |
6.2.3 两级逆流浸出实验 | 第113-119页 |
6.2.4 两级逆流循环浸出实验 | 第119-121页 |
6.3 本章小结 | 第121-122页 |
第七章 结论与主要创新点 | 第122-125页 |
7.1 结论 | 第122-124页 |
7.2 创新点 | 第124页 |
7.3 展望 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-134页 |
附录 | 第134-135页 |