摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 钛资源概况 | 第11-16页 |
1.2.1 钛的性质及应用 | 第11-12页 |
1.2.2 世界钛资源概况 | 第12-13页 |
1.2.3 我国钛资源概况 | 第13-14页 |
1.2.4 攀西钒钛磁铁矿资源特征 | 第14-15页 |
1.2.5 红格矿区钒钛磁铁矿资源特征 | 第15-16页 |
1.3 钛铁矿选矿研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 钛铁矿选矿工艺 | 第16-17页 |
1.3.2 钛铁矿浮选药剂 | 第17-21页 |
1.3.3 钛铁矿浮选技术 | 第21-22页 |
1.4 本论文研究目的、意义及主要研究内容 | 第22-23页 |
2 试验样品、试剂、仪器及研究方法 | 第23-32页 |
2.1 试验样品的制备 | 第23-27页 |
2.2 试验试剂及仪器 | 第27-28页 |
2.2.1 主要试验试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 主要仪器设备 | 第28页 |
2.3 研究方法 | 第28-32页 |
2.3.1 研究思路与方案 | 第28-29页 |
2.3.2 浮选试验 | 第29-30页 |
2.3.3 样品分析测试 | 第30-32页 |
3 矿物表面性质与可浮性 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 矿物晶体结构及表面性质 | 第32-36页 |
3.2.1 矿物晶体结构 | 第32-34页 |
3.2.2 矿物表面组分 | 第34-35页 |
3.2.3 矿物表面电性 | 第35-36页 |
3.3 浮选药剂对矿物可浮性的影响 | 第36-48页 |
3.3.1 捕收剂对矿物可浮性的影响 | 第36-40页 |
3.3.2 抑制剂对矿物可浮性的影响 | 第40-46页 |
3.3.3 NaOL和SLS组合捕收剂对矿物可浮性的影响 | 第46-48页 |
3.4 人工混合矿浮选试验 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
4 矿物与药剂作用机理 | 第50-75页 |
4.1 NaOL与矿物的作用机理 | 第50-62页 |
4.1.1 NaOL浮选体系的溶液化学计算 | 第50-53页 |
4.1.2 表面电性 | 第53页 |
4.1.3 FT-IR分析 | 第53-56页 |
4.1.4 XPS分析 | 第56-60页 |
4.1.5 矿物与NaOL作用机理探讨 | 第60-62页 |
4.2 NaOL和SLS组合捕收剂的协同作用 | 第62-66页 |
4.2.1 表面电性 | 第62-63页 |
4.2.2 FT-IR分析 | 第63-66页 |
4.3 水玻璃与矿物作用机理 | 第66-73页 |
4.3.1 水玻璃组分与pH关系图 | 第66页 |
4.3.2 表面电性 | 第66-68页 |
4.3.3 FT-IR分析 | 第68-71页 |
4.3.4 XPS分析 | 第71-72页 |
4.3.5 矿物与水玻璃作用机理探讨 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
5 钛铁矿实际矿石性质及选矿试验 | 第75-99页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 矿石性质 | 第75-79页 |
5.2.1 X射线荧光光谱分析 | 第75-76页 |
5.2.2 多元素分析 | 第76页 |
5.2.3 X射线衍射分析 | 第76-77页 |
5.2.4 原矿筛析试验 | 第77页 |
5.2.5 矿石中各矿物特征 | 第77-79页 |
5.3 浮选试验 | 第79-90页 |
5.3.1 捕收剂配比试验 | 第80-81页 |
5.3.2 捕收剂用量试验 | 第81-82页 |
5.3.3 H_2SO_4用量试验 | 第82-84页 |
5.3.4 水玻璃用量试验 | 第84-86页 |
5.3.5 开路试验 | 第86-87页 |
5.3.6 闭路试验 | 第87-90页 |
5.4 产品质量检查 | 第90-93页 |
5.5 攀西地区钛铁矿选矿工艺探讨 | 第93-97页 |
5.5.1 辉长岩型钛铁矿选矿工艺 | 第93-96页 |
5.5.2 橄辉岩型钛铁矿选矿工艺 | 第96-97页 |
5.6 本章小结 | 第97-99页 |
6 结论 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-108页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第108页 |