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Zn(Ⅱ)-NH3-NH4Cl-H2O体系制备高纯锌理论及应用

第一章 文献综述第12-31页
    1.1 概述第12-13页
        1.1.1 锌的性质及用途第12页
        1.1.2 锌冶炼发展第12-13页
    1.2 火法炼锌第13-18页
        1.2.1 鼓风炉炼锌第13-15页
        1.2.2 竖罐炼锌第15页
        1.2.3 电热法炼锌第15-16页
        1.2.4 平罐炼锌第16页
        1.2.5 沃纳炼锌法第16-17页
        1.2.6 粗锌精馏第17-18页
    1.3 酸性湿法炼锌第18-24页
        1.3.1 焙烧-浸出-净化-电解工艺第18-23页
        1.3.2 高压氧浸第23-24页
        1.3.3 Pt催化氢气扩散阳极法第24页
        1.3.4 氯化锌法第24页
    1.4 NH_4Cl法炼锌及其研究进展第24-26页
        1.4.1 CENIM-LNETI工艺第24-26页
        1.4.2 EZINEX工艺第26页
    1.5 高纯锌的用途及制取方法第26-28页
        1.5.1 高纯锌的用途第26-27页
        1.5.2 高纯锌的制取第27-28页
    1.6 本课题的提出及其意义第28-31页
        1.6.1 传统湿法炼锌工艺的不足第28-29页
        1.6.2 新工艺的确定及其重要意义第29-31页
第二章 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O系热力学研究第31-42页
    2.1 前言第31页
    2.2 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O系浸出过程热力学第31-36页
        2.2.1 热力学数据和平衡方程第31-33页
        2.2.2 结果及讨论第33-35页
        2.2.3 实验验证第35-36页
    2.3 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O系净化过程的E-pH图第36-42页
        2.3.1 置换过程中发生的反应第36页
        2.3.2 理论计算模型第36-40页
        2.3.3 E-pH图绘制第40-42页
第三章 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O体系电积锌电极过程机理研究第42-60页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O体系电积过程理论分析第43-44页
        3.2.1 阳极反应分析第43-44页
        3.2.2 阴极反应分析第44页
    3.3 实验第44-48页
        3.3.1 实验原料及试剂第44-45页
        3.3.2 实验装置第45-46页
        3.3.3 阳极电化学反应机理研究实验方法第46-47页
        3.3.4 阴极电化学反应机理研究实验方法第47-48页
    3.4 实验结果与讨论第48-60页
        3.4.1 阳极反应动力学第48-52页
        3.4.2 阴极反应动力学第52-60页
第四章 Zn(Ⅱ)-NH-3-NH_4Cl-H_2O体系电积锌工艺研究第60-69页
    4.1 前言第60页
    4.2 实验第60-62页
        4.2.1 实验原料及试剂第60-61页
        4.2.2 实验装置第61页
        4.2.3 实验方法第61-62页
    4.3 实验结果与讨论第62-69页
        4.3.1 锌离子浓度对槽电压与电流效率的影响第62-63页
        4.3.2 极距对槽电压的影响第63页
        4.3.3 电流密度对槽电压与电流效率的影响第63页
        4.3.4 温度对槽电压与电流密度的影响第63-64页
        4.3.5 添加剂对槽电压与电流密度的影响第64-69页
第五章 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O体系制取高纯锌实验室试验第69-81页
    5.1 概述第69-70页
    5.2 由炼铅炉渣烟化炉氧化锌烟灰制取高纯锌第70-77页
        5.2.1 原料第70页
        5.2.2 试验方法第70-71页
        5.2.3 试验结果及讨论第71-77页
    5.3 由锌焙砂制取高纯锌第77-81页
        5.3.1 试验原料第77页
        5.3.2 试验方法第77-78页
        5.3.3 试验结果及讨论第78-81页
第六章 Zn(Ⅱ)-NH_3-NH_4Cl-H_2O体系生产高纯锌半工业试验第81-92页
    6.1 前言第81页
    6.2 试验原料及工艺流程第81-83页
        6.2.1 半工业试验原料第81页
        6.2.2 试验流程第81-83页
    6.3 试验设备第83页
    6.4 工艺技术条件及操作步骤第83-85页
        6.4.1 浸出第83-84页
        6.4.2 一次净化第84页
        6.4.3 二次净化第84页
        6.4.4 电积第84-85页
    6.5 试验结果及讨论第85-89页
        6.5.1 浸出过程第85页
        6.5.2 一次净化过程第85-86页
        6.5.3 二次净化过程第86-87页
        6.5.4 电解过程第87-89页
    6.6 主要技术经济指标第89-92页
        6.6.1 金属锌回收率及平衡第89-90页
        6.6.2 Cl平衡第90页
        6.6.3 氨平衡第90页
        6.6.4 电锌质量第90-91页
        6.6.5 原辅材料消耗第91-92页
第七章 结论第92-95页
参考文献第95-103页
致谢第103-104页
附录1: 攻读博士学位期间所发表(撰写)的论文第104-105页
附录2: 攻读博士期间负责和参与完成的项目第105页
附录3: 专利申请第105页

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