摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 白钨矿资源概况 | 第10-13页 |
1.1.1 世界钨资源概况 | 第10页 |
1.1.2 我国白钨资源概况 | 第10-12页 |
1.1.3 我国白钨矿的资源特点 | 第12-13页 |
1.2 白钨矿与含钙脉石矿物的可浮性 | 第13-14页 |
1.3 白钨矿与含钙脉石矿物浮选分离工艺研究现状 | 第14-16页 |
1.4 白钨矿与含钙脉石矿物浮选分离药剂研究进展 | 第16-21页 |
1.4.1 白钨矿捕收剂研究进展 | 第16-19页 |
1.4.2 pH调整剂 | 第19页 |
1.4.3 含钙脉石矿物抑制剂研究进展 | 第19-21页 |
1.5 本论文研究的目的、意义和内容 | 第21-23页 |
第二章 试验材料与研究方法 | 第23-28页 |
2.1 试验材料 | 第23-26页 |
2.1.1 试验矿样的制备 | 第23页 |
2.1.2 单矿物试验矿样的分析 | 第23-24页 |
2.1.3 实际矿石性质 | 第24-25页 |
2.1.4 试验药剂与仪器设备 | 第25-26页 |
2.2 试验方法 | 第26-28页 |
2.2.1 单矿物浮选试验 | 第26页 |
2.2.2 人工混合矿分离试验 | 第26页 |
2.2.3 X衍射物相分析 | 第26-27页 |
2.2.4 矿物表面动电位测定 | 第27页 |
2.2.5 矿物接触角测定 | 第27页 |
2.2.6 红外光谱测定 | 第27-28页 |
第三章 大分子有机抑制剂对矿物浮选的影响 | 第28-52页 |
3.1 油酸钠对白钨矿、萤石和方解石浮选行为的影响 | 第28-29页 |
3.2 大分子有机抑制剂对矿物浮选行为的影响 | 第29-38页 |
3.2.1 CMC对矿物浮选的影响 | 第29-31页 |
3.2.2 聚丙烯酸钠对矿物浮选的影响 | 第31-33页 |
3.2.3 单宁对矿物浮选的影响 | 第33-35页 |
3.2.4 聚丙烯酰胺对矿物浮选的影响 | 第35-37页 |
3.2.5 腐殖酸钠对矿物可浮选的影响 | 第37-38页 |
3.3 两种常用的无机抑制剂对矿物浮选行为的影响 | 第38-42页 |
3.3.1 水玻璃对矿物浮选的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 六偏磷酸钠对矿物浮选的影响 | 第40-42页 |
3.4 不同矿浆条件情况下腐殖酸钠对矿物浮选行为的影响 | 第42-49页 |
3.4.1 温度对腐殖酸钠分离白钨矿和含钙脉石矿物的影响 | 第42-44页 |
3.4.2 金属离子存在时腐殖酸钠对含钙矿物浮选行为的影响 | 第44-47页 |
3.4.3 不同pH调整剂作用调浆时腐殖酸钠对含钙矿物浮选行为的影响 | 第47-49页 |
3.5 人工混合矿的分离试验 | 第49-51页 |
3.5.1 白钨矿-萤石混合矿浮选分离试验 | 第50页 |
3.5.2 白钨矿-方解石混合矿浮选分离试验 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 粗精矿浮选试验部分 | 第52-62页 |
4.1 粗精矿脱药试验 | 第52页 |
4.2 水玻璃作为抑制剂时精选试验 | 第52-56页 |
4.2.1 氢氧化钠用量试验 | 第53-54页 |
4.2.2 水玻璃用量试验 | 第54-55页 |
4.2.3 油酸钠用量试验 | 第55-56页 |
4.3 腐殖酸钠作为抑制剂时精选试验 | 第56-59页 |
4.3.1 氢氧化钠用量试验 | 第57-58页 |
4.3.2 腐殖酸钠用量试验 | 第58页 |
4.3.3 油酸钠用量试验 | 第58-59页 |
4.4 精选闭路试验 | 第59-60页 |
4.5 本章小节 | 第60-62页 |
第五章 药剂与矿物的作用机理 | 第62-72页 |
5.1 矿物表面与药剂作用前后红外光谱分析 | 第62-64页 |
5.2 药剂对矿物表面动电位的影响 | 第64-68页 |
5.2.1 腐殖酸钠对矿物表面动电位的影响 | 第64-66页 |
5.2.2 Ca~(2+)存在时腐殖酸钠对矿物表面动电位的影响 | 第66-68页 |
5.3 药剂对矿物接触角的影响 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
参考 文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第79-80页 |