高熔点渣相体系下镍珠铁的生成规律及强化方法研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 镍的性质及其应用 | 第11-13页 |
1.2 镍资源概况及特性 | 第13-16页 |
1.3 红土镍矿资源及开发前景 | 第16-18页 |
1.4 红土镍矿处理工艺 | 第18-23页 |
1.4.1 湿法处理工艺 | 第20-21页 |
1.4.2 火法处理工艺 | 第21-23页 |
1.5 还原磁选处理红土镍矿的研究现状 | 第23-27页 |
1.6 本课题意义及目的 | 第27-28页 |
1.7 研究内容 | 第28-29页 |
2 原料基本物理化学性质研究 | 第29-33页 |
2.1 成分分析 | 第29-30页 |
2.2 物相分析 | 第30-31页 |
2.3 热重分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 高还原剂配比下的还原分离规律研究 | 第33-63页 |
3.1 理论计算 | 第33-36页 |
3.2 实验方案 | 第36-37页 |
3.3 实验步骤 | 第37-39页 |
3.4 实验设备 | 第39-40页 |
3.5 实验结果及分析 | 第40-61页 |
3.5.1 还原后渣金形态及合金成分 | 第40-48页 |
3.5.2 SiO_2添加量的影响 | 第48-53页 |
3.5.3 还原温度的影响 | 第53-55页 |
3.5.4 还原时间的影响 | 第55-57页 |
3.5.5 矿相分析 | 第57-59页 |
3.5.6 物相分析 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
4 低还原剂配比下的还原分离规律研究 | 第63-77页 |
4.1 理论计算 | 第63-66页 |
4.2 实验方案 | 第66页 |
4.3 实验结果及分析 | 第66-75页 |
4.3.1 实验结果 | 第66-68页 |
4.3.2 Ni品位 | 第68-71页 |
4.3.3 Fe品位 | 第71-72页 |
4.3.4 Ni回收率 | 第72-73页 |
4.3.5 Fe回收率 | 第73-74页 |
4.3.6 其他成分含量 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-77页 |
5 硫酸钠强化红土镍矿还原分离规律研究 | 第77-87页 |
5.1 实验方案 | 第77页 |
5.2 实验过程及设备 | 第77-78页 |
5.3 实验结果及分析 | 第78-85页 |
5.3.1 还原后渣金形态及合金成分 | 第78-79页 |
5.3.2 Ni、Fe品位 | 第79-83页 |
5.3.3 Ni、Fe回收率 | 第83-84页 |
5.3.4 其他成分含量 | 第84-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
6 镍珠铁聚集长大机理研究 | 第87-101页 |
6.1 HILLERT理论 | 第87-88页 |
6.2 实验设计 | 第88-89页 |
6.3 实验步骤及设备 | 第89-92页 |
6.3.1 实验步骤 | 第89-91页 |
6.3.2 实验设备 | 第91-92页 |
6.4 实验结果及分析 | 第92-99页 |
6.4.1 时间对镍铁颗粒平均尺寸的影响 | 第92页 |
6.4.2 温度对镍铁颗粒平均尺寸的影响 | 第92-93页 |
6.4.3 硫添加量对镍铁颗粒平均尺寸的影响 | 第93-94页 |
6.4.4 Hillert理论计算结果 | 第94-96页 |
6.4.5 镍珠铁颗粒长大过程微观结构 | 第96-99页 |
6.5 本章小结 | 第99-101页 |
7 结论 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
附录 | 第109-110页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第109页 |
A1.发表的论文 | 第109页 |
A2.申请的专利 | 第109页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的学术活动 | 第109-110页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第110页 |