摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-31页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.1.1 锌的性质及用途 | 第10-11页 |
1.1.2 锌冶炼的原料 | 第11页 |
1.2 火法炼锌 | 第11-18页 |
1.2.1 平罐炼锌 | 第12页 |
1.2.2 竖罐炼锌 | 第12-14页 |
1.2.3 鼓风炉炼锌 | 第14-15页 |
1.2.4 电热法炼锌 | 第15-17页 |
1.2.5 粗锌精馏 | 第17-18页 |
1.2.6 其他火法炼锌方法 | 第18页 |
1.3 湿法炼锌技术的应用与国内外研究现状 | 第18-28页 |
1.3.1 酸性湿法炼锌 | 第18-24页 |
1.3.2 锌氨络合物电解锌工艺研究现状 | 第24-28页 |
1.4 本课题研究主要内容及目的意义 | 第28-31页 |
1.4.1 研究的主要内容 | 第28页 |
1.4.2 氧化锌矿研究的意义 | 第28页 |
1.4.3 课题研究意义和目的 | 第28-31页 |
第二章 低品位氧化锌矿氨浸液电积锌工艺研究理论基础 | 第31-37页 |
2.1 Zn-NH3-H2O体系热力学分析 | 第31-32页 |
2.2 氨浸化学反应原理 | 第32-34页 |
2.3 氧化锌矿浸出过程原理 | 第34-35页 |
2.4 锌氨溶液的净化 | 第35-36页 |
2.4.1 锌粉除杂的理论基础 | 第35页 |
2.4.2 活性炭吸附除有机质的理论基础 | 第35-36页 |
2.4.3 氧化剂加沉淀剂除砷、锑的理论基础 | 第36页 |
2.5 锌氨液电积反应原理 | 第36-37页 |
第三章 试验 | 第37-43页 |
3.1 试验原料及试剂 | 第37-39页 |
3.1.1 试验原料 | 第37页 |
3.1.2 矿石的结构与构造 | 第37-38页 |
3.1.3 化学试剂 | 第38-39页 |
3.2 试验装置 | 第39-40页 |
3.3 试验方法 | 第40-41页 |
3.3.1 浸出试验 | 第40页 |
3.3.2 电积试验 | 第40-41页 |
3.4 分析方法 | 第41-43页 |
3.4.1 固体矿物锌的分析方法 | 第41页 |
3.4.2 浸出液中锌浓度的测定 | 第41-43页 |
第四章 氨水浸出低品位氧化锌矿试验研究 | 第43-54页 |
4.1 氧化锌铅锌矿石氧化度的测定 | 第43页 |
4.2 浸出条件试验 | 第43-49页 |
4.2.1 总氨浓度对浸出率的影响 | 第43-44页 |
4.2.2 浸出时间对浸出率的影响 | 第44-45页 |
4.2.3 振荡对浸出率的影响 | 第45-46页 |
4.2.4 液固比对浸出率的影响 | 第46-47页 |
4.2.5 温度对浸出率的影响 | 第47-48页 |
4.2.6 矿物粒度对浸出率的影响 | 第48-49页 |
4.2.7 综合条件试验 | 第49页 |
4.3 氧化锌矿多次循环浸出试验 | 第49-51页 |
4.3.1 氧化锌矿中锌的总浸出率 | 第49-50页 |
4.3.2 二段浸出 | 第50页 |
4.3.3 氨水对氧化锌矿的溶浸能力 | 第50-51页 |
4.4 原矿粉高温焙烧脱有机质浸锌试验 | 第51-52页 |
4.5 氧化锌矿连续柱浸试验 | 第52-54页 |
第五章 氨浸出液电积锌工艺研究 | 第54-61页 |
5.1 净化过程 | 第54页 |
5.2 锌氨液电积试验 | 第54-60页 |
5.2.1 温度对槽电压及电流效率的影响 | 第55页 |
5.2.2 电流对槽电压及电流效率的影响 | 第55-56页 |
5.2.3 异极距对槽电压及电流效率的影响 | 第56-57页 |
5.2.4 锌质量浓度对电流效率的影响 | 第57-58页 |
5.2.5 添加剂对锌成板的质量的影响 | 第58页 |
5.2.6 电积综合条件试验 | 第58-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 问题讨论及建议 | 第61-63页 |
6.1 关于浸出过程 | 第61页 |
6.2 关于净化问题 | 第61页 |
6.3 关于电积过程 | 第61-62页 |
6.4 关于添加剂的问题 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第68页 |