中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 锰矿资源概况 | 第9-10页 |
1.2 软锰矿资源特性 | 第10页 |
1.3 软锰矿还原焙烧技术 | 第10-12页 |
1.3.1 煤还原焙烧法 | 第11页 |
1.3.2 黄铁矿还原焙烧法 | 第11页 |
1.3.3 硫酸化与氯化焙烧法 | 第11页 |
1.3.4 生物质还原焙烧法 | 第11-12页 |
1.3.5 流态化还原焙烧法 | 第12页 |
1.4 软锰矿湿法浸出技术 | 第12-14页 |
1.4.1 两矿加酸还原浸出法 | 第12-13页 |
1.4.2 二氧化硫还原浸出法 | 第13页 |
1.4.3 生物质及碳水化合物还原浸出法 | 第13-14页 |
1.4.4 硫酸亚铁及铁还原浸出法 | 第14页 |
1.4.5 其他浸出法 | 第14页 |
1.5 两矿加酸还原浸出法研究现状 | 第14-15页 |
1.5.1 还原剂黄铁矿资源特性 | 第14-15页 |
1.5.2 两矿加酸还原浸出法研究现状 | 第15页 |
1.6 本课题研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.7 本课题研究内容 | 第16-19页 |
2 实验材料与实验方法 | 第19-29页 |
2.1 实验材料 | 第19-21页 |
2.1.1 研究试样 | 第19-20页 |
2.1.2 化学试剂 | 第20页 |
2.1.3 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 实验过程 | 第21-25页 |
2.2.1 电场强化软锰矿与黄铁矿湿法浸出实验 | 第21-22页 |
2.2.2 软锰矿与黄铁矿两矿法电解实验 | 第22-25页 |
2.2.3 电化学测试实验 | 第25页 |
2.3 实验方法及表征手段 | 第25-29页 |
2.3.1 电化学实验方法 | 第25-26页 |
2.3.2 表征手段 | 第26-29页 |
3 电场强化软锰矿与黄铁矿湿法浸出及电解实验研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 电场强化软锰矿浸出实验研究 | 第29-33页 |
3.2.1 温度对锰浸出率的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 硫铁矿与软锰矿质量比对锰浸出率的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 初始硫酸浓度对锰浸出率的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 电流密度对锰浸出率的影响 | 第32-33页 |
3.3 浸出过程动力学分析 | 第33-38页 |
3.3.1 核缩减动力学模型的构建 | 第33-34页 |
3.3.2 电场体系下的浸出动力学分析 | 第34-36页 |
3.3.3 无电场体系下的浸出动力学分析 | 第36-38页 |
3.4 浸出渣分析 | 第38-41页 |
3.5 电场强化软锰矿浸出行为分析 | 第41-43页 |
3.6 两矿法电解实验研究 | 第43-46页 |
3.6.1 无电场体系下制备的两矿电解液对电流效率的影响 | 第43-44页 |
3.6.2 电场体系下制备的两矿电解液对电流效率的影响 | 第44-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
4 低价硫生成机理及其对电解锰过程的影响研究 | 第47-67页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 低价硫形态生成机理研究 | 第47-55页 |
4.2.1 两矿法中MnO2与FeS2反应的理论分析 | 第47-50页 |
4.2.2 低价硫形态生成的热力学分析 | 第50-55页 |
4.3 低价硫形态对电解金属锰电流效率的影响 | 第55-60页 |
4.3.1 S~(2-)浓度对电解锰电流效率的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 SO_3~(2-)浓度对电解锰电流效率的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 S_2O_3~(2-)浓度对电解锰电流效率的影响 | 第57-58页 |
4.3.4 低价硫形态对电解金属锰微观形貌的影响 | 第58-60页 |
4.4 低价硫形态对电化学行为的影响 | 第60-65页 |
4.4.1 低价硫形态对循环伏安曲线的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 低价硫形态对阴极极化曲线的影响 | 第61-62页 |
4.4.3 低价硫形态对方波伏安曲线的影响 | 第62-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
5 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 | 第77页 |
A.作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第77页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第77页 |