摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
·世界铜资源现状 | 第10-11页 |
·黄铜矿湿法冶金工艺的发展及现状 | 第11-17页 |
·焙烧/浸出/电积 | 第11页 |
·浸出/萃取/电积 | 第11页 |
·硫酸—硫酸盐体系浸出 | 第11-14页 |
·卤化盐类浸出 | 第14-16页 |
·氨—铵盐体系浸出 | 第16页 |
·生物浸出 | 第16-17页 |
·黄铜矿湿法冶金的发展前景 | 第17-18页 |
·离子液体简介及其应用 | 第18-27页 |
·离子液体的定义 | 第18页 |
·离子液体的分类 | 第18-20页 |
·离子液体的一般性质 | 第20-22页 |
·离子液体的应用 | 第22-27页 |
·本论文研究的意义 | 第27-28页 |
·本论文研究内容及创新点 | 第28-30页 |
·研究内容 | 第28-29页 |
·论文创新点 | 第29-30页 |
第二章 离子液体的合成及表征 | 第30-35页 |
·实验合成部分 | 第30-31页 |
·实验药品 | 第30-31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·离子液体的合成 | 第31-32页 |
·[bmim]Cl的合成 | 第31-32页 |
·[bmim]HSO_4的合成 | 第32页 |
·[bmim]Cl与[bmim]HSO_4的结构表征 | 第32-35页 |
·[bmim]Cl的红外光谱分析 | 第32-33页 |
·[bmim]HSO_4的核磁共振氢谱分析 | 第33-34页 |
·[bmim]HSO_4的红外光谱 | 第34-35页 |
第三章 实验准备及研究方法 | 第35-42页 |
·实验药品 | 第35-36页 |
·实验仪器与设备 | 第36页 |
·浸出实验 | 第36-38页 |
·实验条件 | 第37页 |
·研究方法 | 第37-38页 |
·实验操作 | 第38页 |
·分析检测方法 | 第38-40页 |
·黄铜矿精矿的化学成分及物相分析 | 第38页 |
·浸出液成分分析 | 第38-40页 |
·浸出渣成分分析 | 第40页 |
·电化学研究方案 | 第40-42页 |
·电极制作 | 第40-41页 |
·研究方法 | 第41-42页 |
第四章 黄铜矿的浸出实验研究 | 第42-73页 |
·黄铜矿精矿的化学成分及物相 | 第42-43页 |
·黄铜矿浸出过程的热力学分析 | 第43-48页 |
·CuFeS_2-H_2O系的E_h-pH | 第43-44页 |
·FeS_2-H_2O系的E_h-pH | 第44-46页 |
·S-H_2O系的E_h-pH | 第46-47页 |
·Fe_H2O系的E_h-pH | 第47-48页 |
·离子液体及其水溶液的电位(E_h)、pH | 第48-50页 |
·实验仪器、方法 | 第48页 |
·溶液电位 | 第48-49页 |
·pH | 第49-50页 |
·[bmim]HSO_4浸出黄铜矿的实验研究 | 第50-66页 |
·黄铜矿溶解的化学过程 | 第50-51页 |
·黄铜矿溶解的动力学分析 | 第51-55页 |
·搅拌速度的影响 | 第55-56页 |
·矿物粒度的影响 | 第56-57页 |
·温度的影响 | 第57-59页 |
·离子液体浓度的影响 | 第59-60页 |
·液固比的影响 | 第60页 |
·氧分压的影响 | 第60-62页 |
·Fe~(3+)浓度的影响 | 第62-64页 |
·硫酸浓度的影响 | 第64-66页 |
·[hmim]HSO_4、[omim]HSO_4浸出黄铜矿的实验研究 | 第66页 |
·浸出渣分析 | 第66-72页 |
·XRD分析 | 第66-68页 |
·光学显微镜分析 | 第68页 |
·扫描电镜和能谱分析 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第五章 黄铜矿溶解的电化学研究 | 第73-83页 |
·黄铜矿溶解的氧化还原反应 | 第73-78页 |
·阳极氧化反应 | 第73-74页 |
·阴极还原反应 | 第74-75页 |
·阳极氧化产物的还原 | 第75-76页 |
·阴极还原产物的氧化 | 第76-78页 |
·电位对黄铜矿溶解的影响 | 第78-80页 |
·温度的影响 | 第80页 |
·酸度的影响 | 第80-81页 |
·扫描速率的影响 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-97页 |
附录 | 第97页 |