摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·金矿 | 第10-11页 |
·金矿资源 | 第10页 |
·难处理金矿 | 第10-11页 |
·难处理金矿预处理工艺现状 | 第11-20页 |
·热压氧化法 | 第11-13页 |
·生物氧化法 | 第13-15页 |
·焙烧氧化法 | 第15-20页 |
·课题背景及研究意义 | 第20-21页 |
·课题研究内容、技术路线及目标 | 第21-23页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
·研究技术路线 | 第22页 |
·研究目标 | 第22-23页 |
第二章 实验材料、设备及实验方法 | 第23-28页 |
·实验材料 | 第23-25页 |
·实验矿样 | 第23-24页 |
·实验试剂 | 第24-25页 |
·实验设备 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-28页 |
·焙烧实验 | 第26页 |
·浸出实验 | 第26-28页 |
第三章 多金属复杂金精矿焙烧热力学分析 | 第28-42页 |
·前言 | 第28页 |
·热力学计算 | 第28-33页 |
·热力学判定 | 第28页 |
·Gibbles 自由能计算方法 | 第28-29页 |
·多金属复杂金精矿焙烧发生的反应 | 第29-30页 |
·计算 Gibbles 自由能热力学数据 | 第30-31页 |
·焙烧反应的 Gibbles 自由能计算公式 | 第31-33页 |
·焙烧预处理反应的ΔG~0T-T 图 | 第33-36页 |
·硫酸化焙烧 lgPSO_2-lgPO_2图绘制 | 第36-39页 |
·硫酸化焙烧 lgPSO_2-lgPO_2图绘制原理 | 第36页 |
·高氧压条件下硫酸化焙烧 lgPSO_2-lgPO_2图 | 第36-38页 |
·常规氧压焙烧 lgPSO_2-lgPO_2图 | 第38-39页 |
·焙烧温度为 903K 条件下的热力学分析 | 第39-41页 |
·焙烧温度为 903K 焙烧反应的吉布斯自由能 | 第39页 |
·焙烧温度为 903K 焙烧气氛变化对硫酸化焙烧影响 | 第39-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第四章 多金属复杂金精矿浸出金银铜工艺探索 | 第42-45页 |
·前言 | 第42页 |
·直接氰化浸出金银实验 | 第42页 |
·焙烧-氰化浸出金银实验 | 第42-43页 |
·焙烧-酸浸分铜-氰化浸出金银实验 | 第43页 |
·使用添加剂焙烧-酸浸分铜-氰化浸出金银实验 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第五章 多金属复杂金精矿焙烧预处理工艺 | 第45-55页 |
·前言 | 第45页 |
·焙烧预处理添加剂的遴选 | 第45-46页 |
·焙烧气氛对金银铜浸出率的影响 | 第46-47页 |
·焙烧温度对金银铜浸出率的影响 | 第47-48页 |
·氢氧化钠用量对金银铜浸出率的影响 | 第48-49页 |
·焙烧时间对金银铜浸出率的影响 | 第49页 |
·焙烧工艺稳定性试验 | 第49-50页 |
·焙烧前后金银物相分析 | 第50-53页 |
·复合添加剂的探索 | 第53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第六章 多金属复杂金精矿浸出试验条件优化 | 第55-67页 |
·前言 | 第55页 |
·硫酸浸出试验条件优化 | 第55-59页 |
·硫酸浸出液固比对金银铜浸出率的影响 | 第55-56页 |
·硫酸浓度对金银铜浸出率的影响 | 第56-57页 |
·硫酸浸出温度对金银铜浸出率的影响 | 第57页 |
·硫酸浸出时间对金银铜浸出率的影响 | 第57-58页 |
·硫酸浸出搅拌速度对金银铜浸出率的影响 | 第58-59页 |
·硫酸浸出液中铜的回收 | 第59-60页 |
·氰化浸出试验条件优化 | 第60-64页 |
·氰化浸出液固比对金银浸出率的影响 | 第60-61页 |
·氰化钠用量对金银浸出率的影响 | 第61-62页 |
·氰化浸出时间对金银浸出率的影响 | 第62页 |
·氰化浸出矿浆 pH 调整剂对金银浸出率的影响 | 第62-63页 |
·氰化浸出 pH 值对金银浸出率的影响 | 第63-64页 |
·氰化浸出搅拌速度对金银浸出率的影响 | 第64页 |
·浸出工艺稳定性试验 | 第64-65页 |
·氰化浸出液中金银的回收 | 第65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第七章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73-74页 |