摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 钨资源的现状 | 第9-10页 |
1.1.1 钨的性质和用途 | 第9页 |
1.1.2 世界钨资源分布 | 第9页 |
1.1.3 我国钨资源分布 | 第9-10页 |
1.2 钨矿浸出工艺进展 | 第10-14页 |
1.2.1 酸分解法 | 第12页 |
1.2.2 碱分解法 | 第12-14页 |
1.3 钨钼分离工艺现状 | 第14-20页 |
1.3.1 沉淀法 | 第14-16页 |
1.3.2 离子交换法 | 第16页 |
1.3.3 离子浮选法 | 第16-17页 |
1.3.4 液膜分离法 | 第17页 |
1.3.5 溶剂萃取法 | 第17-20页 |
1.4 钨磷分离工艺现状 | 第20页 |
1.5 课题研究的背景及意义 | 第20-21页 |
1.6 课题研究的内容、目标及方法 | 第21-22页 |
1.6.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.6.2 研究目标 | 第22页 |
1.7 技术特点及创新点 | 第22-23页 |
第二章 实验方法 | 第23-29页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第23页 |
2.1.1 实验原料 | 第23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-27页 |
2.3.1 钨磷分离实验 | 第24-25页 |
2.3.2 钨钼分离实验 | 第25-27页 |
2.4 分析方法 | 第27-28页 |
2.4.1 平衡pH测试 | 第27页 |
2.4.2 ICP分析 | 第27-28页 |
2.4.3 红外分析 | 第28页 |
2.5 数据处理 | 第28-29页 |
第三章 高磷溶液中钨的提取与分离 | 第29-42页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 钨的萃取 | 第29-34页 |
3.2.1 溶液pH值对钨萃取率的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 钨含量对钨萃取率的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 磷含量对钨萃取率的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 萃取剂组分对钨萃取率的影响 | 第32-34页 |
3.2.5 萃取时间对钨萃取率的影响 | 第34页 |
3.3 洗涤过程 | 第34-35页 |
3.4 钨的反萃 | 第35-39页 |
3.4.1 碳酸氢铵用量对钨反萃率的影响 | 第35页 |
3.4.2 反萃时间对钨反萃率的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 相比对钨反萃率的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 温度对钨反萃率的影响 | 第37页 |
3.4.5 溶液pH值对钨反萃率的影响 | 第37-38页 |
3.4.6 反萃级数 | 第38-39页 |
3.5 深度除磷 | 第39-41页 |
3.5.1 溶液pH值对除磷的影响 | 第39-40页 |
3.5.2 温度对除磷的影响 | 第40页 |
3.5.3 Mg/P摩尔比对除磷的影响 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 酸性溶液中钨钼的萃取分离 | 第42-54页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 P204萃取分离钨钼 | 第42-46页 |
4.2.1 溶液pH值对钨、钼萃取率的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 钨钼比对钨、钼萃取率的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 P204浓度对钨、钼萃取率的影响 | 第44页 |
4.2.4 相比对钨、钼萃取率的影响 | 第44-45页 |
4.2.5 时间对钨、钼萃取率的影响 | 第45-46页 |
4.3 Cyanex301萃取分离钨钼 | 第46-49页 |
4.3.1 溶液pH值对钨、钼萃取率的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 钨钼比对钨、钼萃取率的影响 | 第47页 |
4.3.3 Cyanex301浓度对钨、钼萃取率的影响 | 第47-48页 |
4.3.4 相比对钨、钼萃取率的影响 | 第48-49页 |
4.3.5 时间对钨、钼萃取率的影响 | 第49页 |
4.4 P204和Cyanex301萃取效果对比 | 第49-52页 |
4.4.1 P204和Cyanex301结构式 | 第49-50页 |
4.4.2 低钨钼比下萃取效果对比 | 第50-51页 |
4.4.3 高钨钼比下萃取效果对比 | 第51-52页 |
4.5 红外分析 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第60-61页 |