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废旧金刚石工具中有价金属湿法分离理论及工艺研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 金刚石工具的分类、用途及发展趋势第12-14页
        1.2.1 金刚石工具的分类第12-13页
        1.2.2 金刚石工具的基本性能和用途第13页
        1.2.3 金刚石工具的发展趋势第13-14页
    1.3 废旧金刚石工具的回收第14-17页
        1.3.1 废旧金刚石工具常见回收方法第14-16页
        1.3.2 国外废旧金刚石工具的回收状况第16页
        1.3.3 国内废旧金刚石工具的回收状况及研究方法第16-17页
    1.4 湿法浸出工艺概述第17-19页
        1.4.1 湿法浸出工艺简介及分类第17页
        1.4.2 碱性浸出第17页
        1.4.3 氨性浸出第17页
        1.4.4 酸性浸出第17-18页
        1.4.5 氧化浸出第18-19页
    1.5 流体力学模拟仿真技术概述第19-21页
        1.5.1 计算流体力学简介第19-20页
        1.5.2 FLUENT软件简介第20-21页
    1.6 本研究的意义及研究内容第21-23页
        1.6.1 本研究的意义第21页
        1.6.2 本研究的主要内容第21-22页
        1.6.3 创新点第22-23页
第2章 实验原料及研究方法第23-30页
    2.1 实验部分第23-26页
        2.1.1 废旧金刚石工具来源第23页
        2.1.2 实验试剂及设备第23-24页
        2.1.3 元素分析第24-25页
        2.1.4 浸出率计算第25页
        2.1.5 样品检测与表征第25-26页
    2.2 结果及讨论第26-29页
        2.2.1 废旧金刚石工具破碎后组织分析第26-27页
        2.2.2 化学组成分析第27-28页
        2.2.3 废旧金刚石工具X射线衍射分析第28页
        2.2.4 废旧金刚石工具傅里叶红外光谱分析第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 废旧金刚石工具一段氨浸机理及工艺研究第30-58页
    3.1 引言第30页
    3.2 一段氨浸机理第30-32页
    3.3 氨浸过程热力学分析第32-45页
        3.3.1 Me(Zn, Cu, Fe)-NH_3-(NH_4)_2SO_4-H_2O体系E-p H图第32-38页
        3.3.2 Me(Zn, Cu ,Fe)-NH_3-(NH_4)_2SO_4-H_2O体系lg[Me]_T-pH图第38-45页
    3.4 金刚石工具氨浸实验第45-47页
        3.4.1 实验步骤及装置第45-46页
        3.4.2 实验工艺流程第46-47页
    3.5 实验结果与讨论第47-53页
        3.5.1 反应温度对金属浸出率的影响第47页
        3.5.2 浸出时间对金属浸出率的影响第47-48页
        3.5.3 液固比对金属浸出率的影响第48-49页
        3.5.4 搅拌速度对金属浸出率的影响第49-50页
        3.5.5 氨水浓度对金属浸出率的影响第50-51页
        3.5.6 硫酸铵浓度对金属浸出率的影响第51页
        3.5.7 空气流量对金属浸出率的影响第51-53页
    3.6 氨浸过程动力学研究第53-56页
        3.6.1 反应速率过程模型及速率表达式第53-55页
        3.6.2 氨浸动力学研究第55-56页
    3.7 本章小结第56-58页
第4章 废旧金刚石工具三段浸出机理及工艺研究第58-92页
    4.1 引言第58页
    4.2 三段浸出过程的主要化学反应第58-59页
    4.3 三段浸出过程热力学分析第59-66页
        4.3.1 酸浸体系反应标准吉布斯自由能第59-60页
        4.3.2 酸浸体系标准电极电位与浸出顺序第60-61页
        4.3.3 酸浸体系Me(Zn,Cu,Fe,Sn)-H_2O体系E-p H图第61-66页
    4.4 金刚石工具三段浸出实验部分第66-67页
        4.4.1 实验步骤及装置第66-67页
        4.4.2 实验工艺流程第67页
    4.5 实验结果与讨论第67-91页
        4.5.1 一段硫酸浸出Cu,Zn和Fe影响因素第67-71页
        4.5.2 二段碱熔-水浸提Sn影响因素实验第71-82页
        4.5.3 三段硫酸-双氧水浸出Cu的影响因素实验第82-91页
    4.6 本章小结第91-92页
第5章 微泡空气氧化反应器仿真分析及试验研究第92-108页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 微泡空气氧化反应器的工作原理第93-94页
        5.2.1 传统空气氧化酸浸槽简述第93页
        5.2.2 微泡空气氧化反应器的结构第93-94页
    5.3 FLUENT模拟文丘里喷射管内壁压力第94-103页
        5.3.1 模型的简化与网格划分第94-95页
        5.3.2 数值模拟参数设置第95页
        5.3.3 入口半锥角α的影响第95-97页
        5.3.4 出口半锥角β的影响第97-99页
        5.3.5 喉管总长度L的影响第99-101页
        5.3.6 喉管直径d的影响第101-103页
    5.4 微泡空气氧化强化氨浸废旧金刚石工具工业小试第103-107页
        5.4.1 实验材料第103页
        5.4.2 样机部分零件图和实物图第103-105页
        5.4.3 分析方法第105页
        5.4.4 实验方法第105页
        5.4.5 空气氧化强化浸出小试运行条件研究第105-107页
    5.5 本章小结第107-108页
第6章 结论与展望第108-111页
    6.1 结论第108-109页
    6.2 展望第109-111页
致谢第111-112页
参考文献第112-121页
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果第121页

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