红土镍矿深度还原—磁选工艺研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 世界镍资源状况及利用现状 | 第12-17页 |
1.2.1 镍的性质特征 | 第12-13页 |
1.2.2 镍的需求及用途 | 第13-14页 |
1.2.3 镍的矿物学和地质学 | 第14-15页 |
1.2.4 我国镍资源概况 | 第15-17页 |
1.3 红土镍矿的利用工艺及发展趋势 | 第17-24页 |
1.3.1 红土镍矿处理技术的难点 | 第17-18页 |
1.3.2 火法处理工艺 | 第18-21页 |
1.3.3 湿法处理工艺 | 第21-22页 |
1.3.4 生物浸出工艺 | 第22-23页 |
1.3.5 火法湿法结合工艺 | 第23页 |
1.3.6 其他处理工艺 | 第23-24页 |
1.3.7 小结 | 第24页 |
1.4 本课题的研究目的及意义 | 第24-25页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第25-28页 |
第2章 试验原料及试验方法 | 第28-34页 |
2.1 试验原料 | 第28-29页 |
2.1.1 原料来源及制备 | 第28页 |
2.1.2 还原剂制备 | 第28-29页 |
2.2 试验设备 | 第29页 |
2.3 研究方法 | 第29-34页 |
2.3.1 深度还原 | 第29页 |
2.3.2 分选试验 | 第29页 |
2.3.3 试验流程图 | 第29-30页 |
2.3.4 检测方法 | 第30-34页 |
第3章 红土镍矿工艺矿物学特性研究 | 第34-42页 |
3.1 红土镍矿的化学组成 | 第34页 |
3.2 镍的物相组成 | 第34页 |
3.3 红土镍矿的矿物组成 | 第34-36页 |
3.4 红土镍矿的TG-DSC分析 | 第36-40页 |
3.4.1 红土镍矿的TG-DSC曲线 | 第36-37页 |
3.4.2 加热过程主要矿物发生的反应 | 第37-40页 |
3.5 小结 | 第40-42页 |
第4章 红土镍矿深度还原-磁选试验研究 | 第42-60页 |
4.1 配碳系数计算 | 第42-43页 |
4.2 深度还原时间对磁选结果的影响 | 第43-44页 |
4.3 还原物料开路试验研究 | 第44-48页 |
4.3.1 还原物料预先脱碳试验研究 | 第44-46页 |
4.3.2 还原物料弱磁选试验研究 | 第46-47页 |
4.3.3 还原物料强磁选试验研究 | 第47-48页 |
4.3.4 开路流程试验结果 | 第48页 |
4.4 闭路试验研究 | 第48-58页 |
4.4.1 不同比例返回强磁精矿试验研究 | 第49-51页 |
4.4.2 配碳系数试验研究 | 第51-52页 |
4.4.3 物料层厚度试验研究 | 第52-53页 |
4.4.4 影响因素间的主次顺序确定 | 第53-55页 |
4.4.5 还原温度试验研究 | 第55页 |
4.4.6 还原时间试验研究 | 第55-56页 |
4.4.7 渣相碱度试验研究 | 第56-57页 |
4.4.8 闭路试验流程图 | 第57-58页 |
4.5 小结 | 第58-60页 |
第5章 红土镍矿深度还原机理研究 | 第60-86页 |
5.1 热结基本理论 | 第60-61页 |
5.2 红土镍矿深度还原的理论基础 | 第61-65页 |
5.3 深度还原物料的微观形貌及组成特征 | 第65-67页 |
5.3.1 深度还原物料的物相组成 | 第65页 |
5.3.2 深度还原物料的微观形貌 | 第65-67页 |
5.4 红土镍矿的深度还原机理研究 | 第67-75页 |
5.4.1 还原温度的影响机理研究 | 第67-70页 |
5.4.2 还原时间的影响机理研究 | 第70-73页 |
5.4.3 添加剂的影响机理研究 | 第73-75页 |
5.5 深度还原过程动力学研究 | 第75-79页 |
5.5.1 固相反应的还原机理 | 第75-76页 |
5.5.2 气-固反应的还原机理 | 第76-77页 |
5.5.3 红土镍矿还原的动力学模型 | 第77-79页 |
5.6 渣型的选择 | 第79-81页 |
5.7 深度还原后物料的处理 | 第81-82页 |
5.8 磁选产品特性分析 | 第82-84页 |
5.8.1 磁选产品成分分析 | 第82-83页 |
5.8.2 磁选产品物相分析 | 第83-84页 |
5.9 小结 | 第84-86页 |
第6章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第96页 |