无氯钠化焙烧钒冶炼工艺研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 钒资源种类及国内外资源分布 | 第11-13页 |
1.1.1 钒钛铁磁矿 | 第11-12页 |
1.1.2 钒铀矿 | 第12页 |
1.1.3 钒酸盐矿 | 第12页 |
1.1.4 铝土矿 | 第12页 |
1.1.5 石煤 | 第12-13页 |
1.2 世界钒资源 | 第13-14页 |
1.3 中国钒资源 | 第14页 |
1.4 五氧化二钒的用途 | 第14-16页 |
1.4.1 在钢铁领域的应用 | 第14页 |
1.4.2 在化学领域的应用 | 第14-15页 |
1.4.3 在生物领域的应用 | 第15页 |
1.4.4 在钒电池领域的应用 | 第15-16页 |
1.5 钒资源市场分析 | 第16-20页 |
1.5.1 市场供需分析 | 第16-17页 |
1.5.2 钒产品价格分析 | 第17-19页 |
1.5.3 钒产品市场风险分析 | 第19-20页 |
1.6 提钒工艺现状研究 | 第20-22页 |
1.6.1 加盐焙烧提钒工艺 | 第20-21页 |
1.6.2 钙化焙烧提钒工艺 | 第21页 |
1.6.3 其他火法提钒工艺 | 第21页 |
1.6.4 湿法酸浸提钒工艺 | 第21-22页 |
1.7 钒工业污染物排放标准 | 第22-23页 |
1.8 课题研究的目的、意义和内容 | 第23-25页 |
1.8.1 课题研究的目的和意义 | 第23页 |
1.8.2 课题研究的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-35页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 试样 | 第25页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.3 主要实验试剂 | 第26页 |
2.2 提钒工艺介绍及检测方法 | 第26-33页 |
2.2.1 提钒工艺介绍 | 第26-27页 |
2.2.2 氯化物检测方法 | 第27-29页 |
2.2.3 重金属检测方法 | 第29-30页 |
2.2.4 氨氮检测方法 | 第30-33页 |
2.3 物料衡算方法 | 第33-35页 |
第3章 钒冶炼工艺过程的物料衡算 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验方法 | 第35-38页 |
3.2.1 浸出过程的物料衡算 | 第35-36页 |
3.2.2 离子交换过程的物料衡算 | 第36-37页 |
3.2.3 沉钒过程的物料衡算 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-43页 |
3.3.1 水量物料衡算 | 第38-39页 |
3.3.2 钒物料衡算 | 第39页 |
3.3.3 氯物料衡算 | 第39-40页 |
3.3.4 氨氮物料衡算 | 第40-41页 |
3.3.5 砷物料衡算 | 第41-42页 |
3.3.6 铅物料衡算 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 焙烧条件对钒矿浸出率试验研究 | 第45-53页 |
4.1. 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验方法 | 第46-47页 |
4.2.1 钒的测定方法 | 第46-47页 |
4.2.2 实验方法 | 第47页 |
4.3 焙烧条件对钒浸出率的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 焙烧时间对钒浸出率的影响 | 第47-49页 |
4.3.2 碳酸钠添加比对钒浸出率的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 矿石粒径对钒浸出率的影响 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第62页 |