氨—硫酸铵溶液中协同萃取锌及萃取分离锌铜的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 氧化锌资源概况 | 第13-14页 |
1.3 氧化锌矿处理工艺现状 | 第14-24页 |
1.3.1 还原挥发处理工艺 | 第14-15页 |
1.3.2 酸浸提取工艺 | 第15-18页 |
1.3.3 碱浸提取工艺 | 第18-23页 |
1.3.4 微生物提取工艺 | 第23-24页 |
1.4 溶剂萃取分离锌的研究现状 | 第24-32页 |
1.4.1 酸性溶液中萃取分离锌 | 第25-27页 |
1.4.2 氨性溶液中萃取分离锌 | 第27-29页 |
1.4.3 锌协同萃取分离进展 | 第29-32页 |
1.5 课题研究背景及研究内容 | 第32-34页 |
1.5.1 研究背景 | 第32-33页 |
1.5.2 研究内容 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-42页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第34-37页 |
2.1.1 实验试剂 | 第34-36页 |
2.1.2 实验仪器及规格 | 第36-37页 |
2.2 实验方法 | 第37-40页 |
2.2.1 两相溶液的配制 | 第37页 |
2.2.2 锌萃取平衡实验 | 第37-38页 |
2.2.3 锌反萃平衡实验 | 第38页 |
2.2.4 饱和容量测定实验 | 第38-39页 |
2.2.5 锌铜分离平衡实验 | 第39-40页 |
2.2.6 锌铜反萃平衡实验 | 第40页 |
2.3 分析方法 | 第40-42页 |
2.3.1 金属离子分析方法 | 第40-41页 |
2.3.2 红外光谱测定 | 第41-42页 |
第三章 氨-硫酸铵溶液中锌的协同萃取实验研究 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 氨-硫酸铵溶液中锌的协同萃取行为 | 第42-55页 |
3.2.1 萃取平衡原理 | 第42-44页 |
3.2.2 水相初始pH对锌萃取率的影响 | 第44-48页 |
3.2.3 协萃效应的考察 | 第48-49页 |
3.2.4 萃取剂浓度对锌分配比的影响 | 第49页 |
3.2.5 协萃剂浓度对锌萃取的影响 | 第49-51页 |
3.2.6 温度对锌分配比的影响 | 第51-52页 |
3.2.7 总氨浓度对锌分配比的影响 | 第52-53页 |
3.2.8 外加配体浓度对锌萃取率的影响 | 第53-54页 |
3.2.9 有机相IR分析 | 第54-55页 |
3.3 反萃行为 | 第55-57页 |
3.3.1 硫酸浓度对锌反萃率的影响 | 第55-56页 |
3.3.2 温度对锌反萃的影响 | 第56-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第四章 氨-硫酸铵溶液中锌铜分离及富集实验研究 | 第58-76页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 氨-硫酸铵溶液中锌、铜萃取分离行为 | 第58-67页 |
4.2.1 混合时间对锌、铜萃取率的影响 | 第58-59页 |
4.2.2 初始pH对锌、铜萃取率的影响 | 第59-61页 |
4.2.3 萃取剂浓度对锌、铜萃取率的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 相比对铜、锌萃取率的影响 | 第62-63页 |
4.2.5 铜萃取平衡等温线 | 第63-64页 |
4.2.6 萃取剂浓度对锌萃取率的影响 | 第64-65页 |
4.2.7 TRPO浓度对锌萃取率的影响 | 第65页 |
4.2.8 相比对锌萃取率的影响 | 第65-66页 |
4.2.9 锌萃取平衡等温线 | 第66-67页 |
4.3 锌铜反萃富集行为 | 第67-73页 |
4.3.1 混合时间对铜反萃率的影响 | 第68页 |
4.3.2 硫酸浓度对铜反萃率的影响 | 第68-69页 |
4.3.3 相比对铜反萃率的影响 | 第69-70页 |
4.3.4 铜反萃等温线 | 第70页 |
4.3.5 混合时间对锌反萃率的影响 | 第70-71页 |
4.3.6 硫酸浓度对锌反萃率的影响 | 第71-72页 |
4.3.7 相比对锌反萃率的影响 | 第72页 |
4.3.8 锌反萃等温线 | 第72-73页 |
4.4 锌铜分离及富集工艺流程图 | 第73-74页 |
4.5 小结 | 第74-76页 |
第五章 结论及展望 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-88页 |
附录A 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第88页 |