稀土矿泥中稀土的酸浸及其浸出动力学研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 稀土资源概况 | 第11-15页 |
1.1.1 稀土元素的性质及用途 | 第11-12页 |
1.1.2 世界稀土资源 | 第12-13页 |
1.1.3 我国稀土资源 | 第13-15页 |
1.2 矿泥的概述 | 第15-17页 |
1.2.1 矿泥的定义和来源 | 第15-16页 |
1.2.2 矿泥的价值 | 第16页 |
1.2.3 矿泥的特点 | 第16-17页 |
1.3 稀土矿泥研究利用现状 | 第17-25页 |
1.3.1 稀土矿泥研究现状. | 第17-18页 |
1.3.2 稀土矿泥选矿技术现状 | 第18-21页 |
1.3.3 稀土氧化物(REO)浸出机理 | 第21-25页 |
1.4 论文研究的背景及主要内容 | 第25-27页 |
1.4.1 论文研究的背景及意义 | 第25-26页 |
1.4.2 论文研究的主要内容 | 第26-27页 |
第二章 试验样品及方法 | 第27-33页 |
2.1 矿样的采取与制备 | 第27-28页 |
2.2 试验方法 | 第28-29页 |
2.2.1 稀土浸出动力学试验装置 | 第28页 |
2.2.2 稀土浸出动力学试验方法 | 第28-29页 |
2.3 化学药剂和试验仪器 | 第29-31页 |
2.3.1 化学药剂 | 第29-30页 |
2.3.2 试验仪器 | 第30-31页 |
2.4 试验及分析测试方法 | 第31-33页 |
2.4.1 选矿试验方法 | 第31-32页 |
2.4.2 分析测试方法 | 第32-33页 |
第三章 工艺矿物学研究 | 第33-41页 |
3.1 试验矿样多元素分析 | 第33-34页 |
3.2 稀土元素配分分析 | 第34-35页 |
3.3 试验矿样矿物组成分析 | 第35-36页 |
3.4 试验矿样粒度组成分析 | 第36页 |
3.5 主要矿物分析 | 第36-39页 |
3.5.1 稀土矿物 | 第36-38页 |
3.5.2 粘土类矿物 | 第38-39页 |
3.6 元素赋存状态 | 第39页 |
3.7 小结 | 第39-41页 |
第四章 稀土矿泥回收利用可行性探索 | 第41-61页 |
4.1 技术方案的确定 | 第41-43页 |
4.1.1 物理分选探索试验 | 第41-42页 |
4.1.2 化学分选探索试验 | 第42页 |
4.1.3 技术方案构想 | 第42-43页 |
4.2 重选试验可行性探索 | 第43-47页 |
4.2.1 Knelson选矿机重选探索试验 | 第43-45页 |
4.2.2 悬振锥面选矿机重选探索试验 | 第45-47页 |
4.3 絮凝浮选可行性探索 | 第47-48页 |
4.4 强磁选可行性探索 | 第48-54页 |
4.4.1 干式磁选试验 | 第49-50页 |
4.4.2 湿式高梯度强磁选试验 | 第50-54页 |
4.5 酸性浸出可行性探索 | 第54-56页 |
4.6 焙烧-浸出可行性探索 | 第56-57页 |
4.7 铵盐浸出可行性探索 | 第57-58页 |
4.8 小结 | 第58-61页 |
第五章 稀土矿泥浸出动力学研究 | 第61-81页 |
5.1 浸出动力学模型 | 第61-63页 |
5.2 稀土矿泥浸出化学反应 | 第63-64页 |
5.3 氟碳铈矿在硫酸体系浸出时的表观活化能 | 第64-69页 |
5.4 硫酸体系浸出稀土所受控制类型 | 第69-73页 |
5.5 硫酸浓度对稀土浸出率的影响 | 第73-76页 |
5.6 搅拌强度对稀土浸出率的影响 | 第76-78页 |
5.7 稀土矿泥浸出动力学方程 | 第78-80页 |
5.8 小结 | 第80-81页 |
第六章 稀土矿泥浸出过程优化 | 第81-89页 |
6.1 最佳液固比的确定 | 第81-82页 |
6.2 辅助浸出剂试验研究 | 第82-85页 |
6.2.1 辅助浸出剂种类试验 | 第82-84页 |
6.2.2 辅助浸出剂用量试验 | 第84-85页 |
6.3 最佳浸出时间的确定 | 第85-86页 |
6.4 验证试验 | 第86-87页 |
6.5 小结 | 第87-89页 |
第七章 结论及创新点 | 第89-93页 |
7.1 主要结论 | 第89-91页 |
7.2 创新点 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
附录A 攻读硕士学位期间主要学术成果 | 第99-100页 |
附录B 攻读硕士期间参加的科研项目 | 第100页 |