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柿竹园低品位复杂钨矿苛性钠浸出—碱性萃取的新工艺研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
1 文献综述第12-20页
    1.1 钨及钨化合物的性质和用途第12-13页
    1.2 钨资源现状第13页
    1.3 钨提取冶金的工艺现状第13-17页
        1.3.1 酸分解-氨溶工艺第14-15页
        1.3.2 苛性钠压煮-溶剂萃取工艺第15页
        1.3.3 苛性钠压煮-离子交换工艺第15-16页
        1.3.4 苏打压煮-溶剂萃取(离子交换)法第16页
        1.3.5 机械活化分解法第16页
        1.3.6 苏打压煮-碱性萃取法第16-17页
    1.4 课题研究的背景、意义及内容第17-20页
        1.4.1 课题研究的背景第17-18页
        1.4.2 课题研究的思路第18页
        1.4.3 课题研究的意义及创新点第18页
        1.4.4 课题研究的主要内容第18-20页
2 黑白钨混合矿浸出试验研究第20-44页
    2.1 实验原料第20-21页
    2.2 实验试剂以及仪器设备第21页
    2.3 试验基本原理第21-24页
        2.3.1 浸出过程的主要反应和热力学原理第21-23页
        2.3.2 浸出过程的动力学基础第23-24页
    2.4 实验分析方法以及数据处理第24-25页
        2.4.1 实验方法第24页
        2.4.2 分析方法第24-25页
        2.4.3 数据的计算方法第25页
    2.5 初期探索实验第25-27页
        2.5.1 预处理对钨矿浸出的影响第25-26页
        2.5.2 矿样粒度对浸出的影响第26-27页
        2.5.3 不同浸出剂对钨浸出的效果对比第27页
    2.6 混碱压煮与苛性钠+磷酸钠压煮对比实验第27-34页
        2.6.1 苏打混碱浸出中苏打用量的影响第28-29页
        2.6.2 苏打混碱浸出中苛性钠用量的影响第29页
        2.6.3 苏打混碱压煮中温度的影响第29-30页
        2.6.4 苛性钠压煮法中磷酸钠用量的影响第30-31页
        2.6.5 苛性钠压煮法中苛性钠用量的影响第31-32页
        2.6.6 苛性钠-磷酸钠压煮过程中温度的影响第32-34页
    2.7 苛性钠+磷酸钠浸出优化实验研究第34-36页
        2.7.1 液固比的影响第34-35页
        2.7.2 浸出时间的影响第35页
        2.7.3 搅拌速度的影响第35-36页
    2.8 浸出过程中杂质P、AS、SI、MO的行为和抑制第36-40页
        2.8.1 浸出过程中P、As、Si、Mo的行为第36-38页
        2.8.2 浸出过程中杂质P、As、Si的抑制第38-40页
    2.9 BA对WO_3浸出影响的探索研究第40-42页
        2.9.1 Ba对钨矿分解效果的影响第40-42页
        2.9.2 抑制Ba对钨矿分解影响的探索实验第42页
    2.10 本章小结第42-44页
3 钨的碱性萃取第44-63页
    3.1 实验料液第44页
    3.2 实验试剂及设备仪器第44-45页
    3.3 萃取过程基本原理第45-46页
        3.3.1 萃取第45-46页
        3.3.2 洗涤第46页
        3.3.3 反萃第46页
    3.4 实验、分析方法和数据处理第46-49页
        3.4.1 萃取剂的制取和转型第46页
        3.4.2 萃取第46-47页
        3.4.3 洗涤第47页
        3.4.4 反萃第47-48页
        3.4.5 分析方法第48-49页
    3.5 碱性萃钨的机理研究第49-52页
    3.6 萃取实验结果与讨论第52-57页
        3.6.1 萃取剂季铵盐浓度对萃取的影响第52-53页
        3.6.2 仲辛醇浓度对萃取的影响第53页
        3.6.3 温度对萃取过程的影响第53-54页
        3.6.4 振荡时间对萃取过程的影响第54-55页
        3.6.5 相比对萃取过程的影响第55页
        3.6.6 七级逆流串级萃取实验第55-57页
    3.7 洗涤第57-58页
    3.8 反萃实验结果与讨论第58-61页
        3.8.1 反萃等温线的绘制第58-59页
        3.8.2 十二级逆流反萃实验第59-61页
    3.9 本章小结第61-63页
4 萃余液返回浸出第63-70页
    4.1 实验料液第63页
    4.2 数据计算方法第63-64页
    4.3 萃余液返回浸出初步探索第64-66页
        4.3.1 萃余液直接返回浸出第64-65页
        4.3.2 杂质P、As、Si、Mo浸出过程中的行为第65-66页
    4.4 杂质P、AS、SI等在返回浸出过程中的抑制第66-68页
    4.5 加抑杂剂A的改进试验第68-69页
    4.6 本章小结第69-70页
5 结论与建议第70-73页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 实验存在的问题和建议第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的文章第77页
硕士学位期间科研情况第77-78页
致谢第78页

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