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抑制剂分子构型对铜钼分离影响的机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 铜钼矿石的特点第13-14页
        1.1.1 黄铜矿和辉钼矿的特征第13-14页
        1.1.2 铜钼矿石分选难度大的原因第14页
    1.2 铜钼矿石的分选工艺第14-17页
        1.2.1 铜钼矿石浮选工艺流程第14-15页
        1.2.2 铜钼矿石的其他分选工艺流程第15-17页
        1.2.3 铜钼混合浮选精矿的预处理第17页
    1.3 铜钼矿石浮选分离的抑制剂研究进展第17-21页
        1.3.1 抑制剂作用机理第17-18页
        1.3.2 黄铜矿的抑制剂第18-20页
        1.3.3 辉钼矿的抑制剂第20-21页
    1.4 第一性原理在浮选药剂作用机理研究中的应用第21-28页
        1.4.1 第一性原理计算及密度泛函理论第22-25页
        1.4.2 第一性原理计算在硫化矿浮选中的研究进展第25-28页
    1.5 论文的主要研究内容第28-31页
第2章 试验材料与研究方法第31-39页
    2.1 试验材料第31-34页
        2.1.1 试验用矿样及其制备第31-33页
        2.1.2 试验用仪器和药剂第33-34页
    2.2 试验方法第34-39页
        2.2.1 浮选试验第34-35页
        2.2.2 动电位测试第35页
        2.2.3 吸附量测试第35-36页
        2.2.4 红外光谱测试第36页
        2.2.5 ToF-SIMS测试第36页
        2.2.6 计算机模拟第36-39页
第3章 巯基螯合抑制剂在铜钥分离中的作用第39-57页
    3.1 煤油体系中黄铜矿和辉钼矿的浮选行为第39-40页
    3.2 在硫化钠体系中的铜钼分离试验第40-43页
        3.2.1 单矿物浮选试验第40-41页
        3.2.2 人工混合矿浮选试验第41-42页
        3.2.3 含钼铜精矿的浮选试验第42-43页
    3.3 2,3-二巯基丁二酸对铜钼分离效果的影响第43-49页
        3.3.1 DMSA体系中黄铜矿和辉钼矿的浮选行为第43-47页
        3.3.2 DMSA与黄铜矿和辉钼矿的作用原理第47-49页
    3.4 巯基丁二酸对铜铝分离效果的影响第49-56页
        3.4.1 TMA体系中黄铜矿和辉钼矿的浮选行为第49-53页
        3.4.2 TMA与黄铜矿和辉钼矿的作用机理第53-56页
    3.5 小结第56-57页
第4章 抑制剂分子中α位氨基取代对铜钼分离效果的影响第57-71页
    4.1 MPA对铜钼分离效果的影响第58-64页
        4.1.1 MPA体系中黄铜矿和辉钥矿的浮选行为第58-62页
        4.1.2 MPA与黄铜矿和辉钼矿的作用机理第62-64页
    4.2 CYS对铜钼分离效果的影响第64-70页
        4.3.1 CYS体系中黄铜矿和辉钼矿的浮选行为第64-68页
        4.3.2 CYS与黄铜矿和辉钥矿的作用机理第68-70页
    4.3 小结第70-71页
第5章 壳聚糖对铜钼分离效果及作用机理研究第71-83页
    5.1 CTS对铜钼分离浮选效果的影响第72-75页
        5.1.1 单矿物浮选试验第72-73页
        5.1.2 人工混合矿浮选试验第73-74页
        5.1.3 含钼铜精矿的浮选试验第74-75页
    5.2 CTS与黄铜矿和辉钼矿的作用机理第75-81页
        5.2.1 CTS对黄铜矿和辉钼矿Zeta电位的影响第75-77页
        5.2.2 CTS在黄铜矿和辉钼矿表面的吸附量第77-78页
        5.2.3 CTS在黄铜矿和辉钼矿表面吸附的红外光谱检测第78-79页
        5.2.4 CTS在黄铜矿和辉钼矿表面吸附的ToF-SIMS检测第79-81页
    5.3 小结第81-83页
第6章 5种抑制剂的性能分析及其与Cu~(2+)和Fe~(2+)的作用第83-99页
    6.1 抑制剂性能指数与抑制性能第83-89页
        6.1.1 水油度(HLB)和浮选特性指数分析第83-84页
        6.1.2 元素及基团电负性分析第84-85页
        6.1.3 分子电负性和偶极矩分析第85-86页
        6.1.4 抑制剂前线轨道组成分析第86-89页
    6.2 5种抑制剂与Cu~(2+)和Fe~(2+)的作用第89-98页
        6.2.1 5种抑制剂与Cu~(2+)和Fe~(2+)的轨道能级分析第89-90页
        6.2.2 5种抑制剂与Cu~(2+)和Fe~(2+)的作用能分析第90-91页
        6.2.3 5种抑制剂与Cu~(2+)和Fe~(2+)作用过程的Mulliken电荷迁移及电荷差分密度第91-96页
        6.2.4 5种抑制剂与Cu~(2+)和Fe~(2+)作用过程的电荷迁移分解分析第96-98页
    6.3 小结第98-99页
第7章 5种抑制剂与黄铜矿的作用机理第99-115页
    7.1 研究背景与计算模型第99-100页
    7.2 黄铜矿的晶格优化及性质分析第100-105页
        7.2.1 黄铜矿原始晶胞的优化第100-102页
        7.2.2 黄铜矿的能带结构和态密度分析第102-104页
        7.2.3 黄铜矿表面的弛豫第104-105页
    7.3 5种抑制剂在黄铜矿表面的吸附过程第105-114页
        7.3.1 DMSA和TMA在黄铜矿表面的吸附过程第105-109页
        7.3.2 MPA和CYS在黄铜矿表面的吸附过程第109-112页
        7.3.3 CTS在黄铜矿表面的吸附过程第112-114页
    7.4 小结第114-115页
第8章 结论第115-117页
参考文献第117-131页
致谢第131-133页
博士期间发表论文第133页

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