摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
1 文献综述 | 第9-17页 |
1.1 拜耳法氧化铝生产系统中草酸钠的产生 | 第9页 |
1.2 草酸钠对氧化铝生产过程的影响 | 第9-11页 |
1.2.1 草酸钠对铝酸钠溶液晶种分解过程的影响 | 第10页 |
1.2.2 草酸钠对氧化铝产品质量的影响 | 第10页 |
1.2.3 草酸钠引起的设备结垢 | 第10-11页 |
1.2.4 草酸钠对赤泥沉降过程的影响 | 第11页 |
1.3 铝酸钠溶液中草酸钠脱除方法的研究进展 | 第11-14页 |
1.3.1 化学沉淀法 | 第11-12页 |
1.3.2 吸附法 | 第12页 |
1.3.3 煅烧法 | 第12-13页 |
1.3.4 结晶析出法 | 第13-14页 |
1.4 草酸钠脱除过程中存在的问题及课题提出 | 第14页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第14-17页 |
1.5.1 选题意义 | 第14-15页 |
1.5.2 研究内容 | 第15-17页 |
2 研究方法及表征手段 | 第17-21页 |
2.1 实验原料及设备 | 第17-18页 |
2.1.1 实验原料 | 第17页 |
2.1.2 实验设备 | 第17-18页 |
2.2 研究方法 | 第18页 |
2.3 分析及检测方法 | 第18-21页 |
2.3.1 溶液分析方法 | 第18-20页 |
2.3.2 结晶产物分析 | 第20-21页 |
3 铝酸钠溶液中草酸钠的溶解度计算模型及应用 | 第21-30页 |
3.1 模型理论基础 | 第21-22页 |
3.1.1 草酸钠溶解热力学基础 | 第21页 |
3.1.2 Bromley模型原理 | 第21-22页 |
3.2 草酸钠Bromley参数的确定 | 第22-24页 |
3.3 计算模型的建立与验证 | 第24-26页 |
3.3.1 NaOH-Na_2C_2O_4-H_2O体系验证 | 第24-25页 |
3.3.2 NaOH-NaAl(OH)_4-Na_2C_2O_4-H_2O体系验证 | 第25-26页 |
3.4 计算模型的扩展 | 第26-29页 |
3.4.1 复杂铝酸钠溶液体系中草酸钠的溶解度 | 第26-27页 |
3.4.2 苛性比对铝酸钠溶液中草酸钠溶解度的影响 | 第27-29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
4 铝酸钠溶液组成对草酸钠结晶过程的影响 | 第30-38页 |
4.1 碳酸钠的影响 | 第30-32页 |
4.2 硫酸钠的影响 | 第32-33页 |
4.3 腐殖酸钠的影响 | 第33-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
5 铝酸钠溶液蒸发过程中草酸钠粒度的控制 | 第38-50页 |
5.1 蒸发作业温度的影响 | 第38-39页 |
5.2 搅拌强度的影响 | 第39-41页 |
5.3 蒸发速度的影响 | 第41-42页 |
5.4 蒸发深度的影响 | 第42-43页 |
5.5 晶种的影响 | 第43-46页 |
5.5.1 粗晶种的影响 | 第44-45页 |
5.5.2 返回晶种的影响 | 第45-46页 |
5.6 添加剂的影响 | 第46-49页 |
5.6.1 添加剂种类的影响 | 第46-48页 |
5.6.2 添加剂浓度的影响 | 第48-49页 |
5.7 本章小结 | 第49-50页 |
6 蒸发过程草酸钠-碳(硫)酸钠共析出渣的沉降分离 | 第50-68页 |
6.1 铝酸钠溶液中碳酸钠、硫酸钠的溶解度计算 | 第50-59页 |
6.1.1 碳酸钠的溶解度 | 第50-56页 |
6.1.2 硫酸钠的溶解度 | 第56-59页 |
6.2 碳(硫)酸钠对草酸钠-碳(硫)酸钠共析出渣沉降分离的作用 | 第59-66页 |
6.2.1 种分母液中碳(硫)酸钠浓度对共析出渣沉降分离性能的影响 | 第60-62页 |
6.2.2 絮凝剂对共析出渣沉降分离性能的影响 | 第62-65页 |
6.2.3 种分母液蒸发深度对共析出渣沉降分离性能的影响 | 第65-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-68页 |
7 结论与展望 | 第68-69页 |
7.1 主要结论 | 第68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录A | 第75-76页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |