摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 钛的概况 | 第12页 |
1.2 钛的主要矿物 | 第12-14页 |
1.3 世界钛资源分布及特点 | 第14-15页 |
1.4 国内钛资源分布现状及特点 | 第15-16页 |
1.4.1 国内钛资源分布 | 第15页 |
1.4.2 国内钛资源特点 | 第15-16页 |
1.5 钛铁矿的分选方法及工艺特点 | 第16-21页 |
1.5.1 磁选法 | 第16-17页 |
1.5.2 重选法 | 第17-18页 |
1.5.3 浮选法 | 第18-19页 |
1.5.4 电选法 | 第19-20页 |
1.5.5 联合流程法 | 第20-21页 |
1.6 钛铁矿浮选药剂及作用理论研究现状 | 第21-24页 |
1.6.1 捕收剂 | 第21-22页 |
1.6.2 抑制剂 | 第22-23页 |
1.6.3 活化剂 | 第23-24页 |
1.6.4 pH调整剂 | 第24页 |
1.7 论文研究的背景、意义以及主要研究内容 | 第24-28页 |
1.7.1 论文研究的背景和意义 | 第24-25页 |
1.7.2 论文研究的主要内容 | 第25-28页 |
第二章 试样、仪器、药剂以及研究方法 | 第28-36页 |
2.1 试样 | 第28-31页 |
2.1.1 实际矿石的制备 | 第28页 |
2.1.2 单矿物的制备 | 第28-31页 |
2.2 试验仪器 | 第31-32页 |
2.3 试验药剂 | 第32页 |
2.4 试验研究方法 | 第32-35页 |
2.4.1 高梯度磁选 | 第32-33页 |
2.4.2 摇床重选 | 第33页 |
2.4.3 浮选 | 第33页 |
2.4.4 润湿角测量 | 第33-34页 |
2.4.5 吸附量测量 | 第34页 |
2.4.6 动电位测量 | 第34页 |
2.4.7 红外光谱分析 | 第34-35页 |
2.5 章节小结 | 第35-36页 |
第三章 矿石性质研究 | 第36-42页 |
3.1 荧光光谱分析 | 第36页 |
3.2 化学多元素分析 | 第36-37页 |
3.3 X射线衍射分析 | 第37页 |
3.4 钛化学物相分析 | 第37-38页 |
3.5 SEM-EDS分析 | 第38-39页 |
3.6 粒度分析 | 第39页 |
3.7 矿物组成 | 第39-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 分选试验研究 | 第42-72页 |
4.1 高梯度磁选试验 | 第42-49页 |
4.1.1 高梯度粗选条件试验 | 第42-46页 |
4.1.2 高梯度扫选试验 | 第46-47页 |
4.1.3 高梯度精选试验 | 第47-49页 |
4.2 摇床精选试验 | 第49-56页 |
4.2.1 摇床探索试验 | 第49-50页 |
4.2.2 一段摇床条件试验 | 第50-51页 |
4.2.3 一段摇床中矿再选磨矿细度试验 | 第51-54页 |
4.2.4 二段摇床条件试验 | 第54-56页 |
4.3 二段摇床中矿浮选试验 | 第56-67页 |
4.3.1 XRD物相分析 | 第56页 |
4.3.2 浮选粗选条件试验 | 第56-61页 |
4.3.3 流程结构试验 | 第61-64页 |
4.3.4 开路流程试验 | 第64-66页 |
4.3.5 闭路流程试验 | 第66-67页 |
4.4 全流程试验 | 第67-70页 |
4.4.1 全流程试验 | 第67-69页 |
4.4.2 精矿产品分析 | 第69-70页 |
4.5 章节小结 | 第70-72页 |
第五章 浮选药剂作用机理研究 | 第72-88页 |
5.1 接触角测量试验 | 第72-74页 |
5.2 矿物动电位试验 | 第74-75页 |
5.3 水玻璃对MOH在矿物表面吸附的影响 | 第75-76页 |
5.4 药剂作用红外光谱测定 | 第76-79页 |
5.5 浮选溶液化学计算 | 第79-85页 |
5.5.1 钛铁矿的晶体化学特性以及浮选溶液化学计算 | 第79-82页 |
5.5.2 石英的晶体化学特性以及浮选溶液特点 | 第82-84页 |
5.5.3 水玻璃的浮选溶液化学计算 | 第84-85页 |
5.6 文章小结 | 第85-88页 |
第六章 结论 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
附录A (攻读学位期间发表的论文及申请和获得的专利) | 第98-100页 |
附录B (攻读学位期间参与的科研项目) | 第100-102页 |
附录C (攻读学位期间获得的奖励与荣誉) | 第102页 |