摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
·钒冶金 | 第10-16页 |
·钒的性质及化合物 | 第10-12页 |
·钒的资源 | 第12-14页 |
·钒的应用 | 第14-15页 |
·钒的湿法冶金 | 第15-16页 |
·石煤中钒的提取 | 第16-18页 |
·石煤中钒的赋存状态 | 第16页 |
·石煤提钒的传统工艺 | 第16-17页 |
·石煤提钒的新进展 | 第17-18页 |
·离子交换树脂 | 第18-24页 |
·结构和特点 | 第19页 |
·离子交换树脂分类 | 第19-20页 |
·离子交换树脂的作用原理 | 第20-21页 |
·离子交换树脂在湿法冶金中的应用 | 第21页 |
·离子交换法提钒研究现状 | 第21-24页 |
·研究目的及意义 | 第24-25页 |
第二章 药剂、仪器和研究方法 | 第25-31页 |
·研究思路及试验流程 | 第25-26页 |
·研究思路 | 第25页 |
·试验方案 | 第25-26页 |
·药剂、设备及仪器 | 第26-27页 |
·树脂性能及预处理 | 第27-28页 |
·树脂性能 | 第27-28页 |
·D201树脂的预处理 | 第28页 |
·计算方法 | 第28页 |
·钒、磷、硅的分析测定方法 | 第28-31页 |
·亚铁盐直接滴定法测钒 | 第28-29页 |
·磷钼黄比色法测五氧化二磷 | 第29页 |
·钼蓝分光光度法测二氧化硅 | 第29-31页 |
第三章 模拟体系D201树脂对钒、磷、硅的静态吸附行为 | 第31-46页 |
·钒单一元素水溶液体系 | 第31-35页 |
·pH值对吸附的影响 | 第31-32页 |
·树脂用量对吸附的影响 | 第32页 |
·温度对吸附的影响 | 第32-33页 |
·时间对吸附的影响 | 第33-34页 |
·静态饱和吸附量的测定 | 第34页 |
·静态解吸与再生 | 第34-35页 |
·磷单一元素水溶液体系 | 第35-38页 |
·pH值对吸附的影响 | 第35-36页 |
·树脂用量对吸附的影响 | 第36-37页 |
·温度对吸附的影响 | 第37页 |
·时间对吸附的影响 | 第37-38页 |
·静态饱和吸附量的测定 | 第38页 |
·硅单一元素水溶液体系 | 第38-41页 |
·pH值对吸附的影响 | 第38-39页 |
·树脂用量对吸附的影响 | 第39-40页 |
·温度对吸附的影响 | 第40页 |
·时间对吸附的影响 | 第40-41页 |
·静态饱和吸附量的测定 | 第41页 |
·钒、磷、硅的分离可行性 | 第41-42页 |
·多元素混合模拟水溶液体系 | 第42-44页 |
·钒磷和钒硅模拟水溶液体系 | 第42-43页 |
·钒硅磷混合模拟水溶液体系 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
第四章 D201树脂对钒、磷、硅吸附性能及机理研究 | 第46-73页 |
·等温吸附模型和树脂的等温吸附行为 | 第46-52页 |
·等温吸附平衡表达式 | 第46-47页 |
·钒单一元素水溶液体系 | 第47-49页 |
·磷单一元素水溶液体系 | 第49-50页 |
·硅单一元素水溶液体系 | 第50-52页 |
·离子交换热力学函数的计算 | 第52-55页 |
·吸附自由能的计算 | 第52页 |
·吸附焓的计算 | 第52-54页 |
·熵的计算 | 第54-55页 |
·吸附交换动力学模型及拟合 | 第55-61页 |
·吸附交换动力学模型 | 第55页 |
·数据拟合 | 第55-61页 |
·控制机理的判断 | 第61-72页 |
·离子交换过程研究 | 第61-62页 |
·钒单一元素水溶液体系 | 第62-66页 |
·磷单一元素水溶液体系 | 第66-69页 |
·硅单一元素水溶液体系 | 第69-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
第五章 实际体系D201树脂对钒的吸附行为 | 第73-79页 |
·静态吸附试验 | 第73-74页 |
·动态吸附与解吸试验 | 第74-78页 |
·动态吸附试验 | 第75-76页 |
·动态解吸试验 | 第76-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第六章 结论和展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
硕士期间发表论文 | 第87页 |