高氯菱锰矿预处理及浸出液脱氯工艺研究
中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 锰及锰矿的基本性质 | 第10-11页 |
1.3 锰矿资源简介 | 第11-13页 |
1.3.1 世界锰矿资源简介 | 第11-12页 |
1.3.2 我国锰矿资源简介 | 第12-13页 |
1.4 电解锰工艺概述 | 第13-17页 |
1.4.1 国内外电解金属锰研究现状 | 第13-15页 |
1.4.2 电解锰工艺概述 | 第15-17页 |
1.5 氯的脱除方法 | 第17-21页 |
1.5.1 氧化焙烧法 | 第17-18页 |
1.5.2 沉淀法 | 第18-19页 |
1.5.3 吸附法 | 第19-20页 |
1.5.4 离子交换法 | 第20页 |
1.5.5 溶剂萃取法 | 第20页 |
1.5.6 电化学法 | 第20-21页 |
1.5.7 氧化法 | 第21页 |
1.6 氯离子的腐蚀机理 | 第21页 |
1.7 研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.8 研究内容及创新性 | 第22-24页 |
2 实验材料及实验方法 | 第24-34页 |
2.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.1 材料 | 第24页 |
2.1.2 实验试剂 | 第24页 |
2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 实验技术路线 | 第25-26页 |
2.4 实验装置图 | 第26-27页 |
2.5 实验分析方法 | 第27-31页 |
2.5.1 氯离子的测定 | 第27-29页 |
2.5.2 锰离子的测定 | 第29-31页 |
2.6 产物结构及性能表征 | 第31-34页 |
2.6.1 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.6.2 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第31-32页 |
2.6.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第32页 |
2.6.4 紫外-可见漫反射光谱扫描分析 | 第32-34页 |
3 锰矿组成及结构分析 | 第34-39页 |
3.1 原材料及实验方法 | 第34页 |
3.1.1 原材料 | 第34页 |
3.1.2 实验方法 | 第34页 |
3.2 锰矿性质分析检测 | 第34-37页 |
3.2.1 锰矿的主要化学成分 | 第34页 |
3.2.2 硫酸浸出液中锰及氯离子含量 | 第34-35页 |
3.2.3 锰矿的矿物组成分析 | 第35页 |
3.2.4 锰矿中锰及氯的存在形态 | 第35-36页 |
3.2.5 锰矿的扫描电镜分析 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
4 预处理脱氯研究 | 第39-49页 |
4.1 实验材料及方法 | 第39-40页 |
4.1.1 材料 | 第39页 |
4.1.2 实验方法 | 第39-40页 |
4.2 预处理过程分析 | 第40-41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-47页 |
4.3.1 不同添加剂对脱氯的影响研究 | 第41-42页 |
4.3.2 碳酸钠浓度对脱氯的影响研究 | 第42-43页 |
4.3.3 液固比对脱氯的影响研究 | 第43-44页 |
4.3.4 反应时间对脱氯的影响研究 | 第44-45页 |
4.3.5 反应温度对脱氯的影响研究 | 第45页 |
4.3.6 X射线衍射分析 | 第45-46页 |
4.3.7 扫描电镜分析 | 第46-47页 |
4.3.8 固体紫外分析 | 第47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
5 浸取液脱氯研究 | 第49-57页 |
5.1 实验材料及方法 | 第49-50页 |
5.1.1 材料 | 第49页 |
5.1.2 实验方法 | 第49-50页 |
5.2 脱氯过程分析 | 第50-51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-56页 |
5.3.1 不同脱氯剂对脱氯的影响 | 第51-52页 |
5.3.2 氧化铋用量对脱氯的影响 | 第52-53页 |
5.3.3 反应终点p H值对脱氯的影响 | 第53-54页 |
5.3.4 反应时间对脱氯的影响 | 第54-55页 |
5.3.5 反应产物的表征 | 第55-56页 |
5.3.6 脱氯剂循环利用 | 第56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录 | 第64页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第64页 |