摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
目录 | 第13-18页 |
第一章 绪论 | 第18-42页 |
·文献综述 | 第18-30页 |
·国外钛资源现状 | 第18-19页 |
·国内钛资源现状 | 第19-21页 |
·钛资源利用现状 | 第21页 |
·钛精矿火法处理生产工艺 | 第21-23页 |
·钛精矿湿法处理生产工艺 | 第23-27页 |
·攀枝花钛精矿制取人造金红石的研究现状 | 第27-29页 |
·钛精矿处理技术的进展 | 第29-30页 |
·微波加热在冶金中的应用研究 | 第30-37页 |
·微波加热的基础和特点 | 第30-33页 |
·微波在矿物预处理中的应用研究 | 第33-34页 |
·微波在火法冶金中的应用研究 | 第34-35页 |
·微波在湿法冶金中的应用研究 | 第35-37页 |
·论文研究的意义、工艺流程及研究内容 | 第37-41页 |
·论文研究的目的意义 | 第37-39页 |
·论文所提出的工艺流程 | 第39-40页 |
·论文研究的内容 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第二章 微波场中钛精矿及其相关物质吸波特性研究 | 第42-80页 |
·微波场中矿物吸波特性测试准备和测试原理 | 第42-48页 |
·吸波特性测试试验准备 | 第42-43页 |
·微波测试理论基础 | 第43-46页 |
·微波测试原理 | 第46-48页 |
·微波场中钛精矿及其还原球团吸波特性及升温曲线的研究 | 第48-54页 |
·钛精矿及其相关物质吸波特性和升温曲线 | 第48-51页 |
·钛精矿复合球团吸波特性及升温曲线 | 第51-53页 |
·吸波特性和升温曲线分析结果 | 第53-54页 |
·微波场中钛精矿不同粒度吸波特性及升温曲线的研究 | 第54-57页 |
·微波场中钛精矿不同粒度的吸波特性 | 第54-55页 |
·微波场中钛精矿不同粒度的升温曲线 | 第55-56页 |
·吸波特性分析结果 | 第56-57页 |
·微波场中不同配碳量钛精矿混合物吸波特性的研究 | 第57-63页 |
·椰壳炭和钛精矿混合物的吸波特性 | 第57-59页 |
·焦炭和钛精矿混合物的吸波特性 | 第59-61页 |
·无烟煤和钛精矿混合物的吸波特性 | 第61-63页 |
·吸波特性分析结果 | 第63页 |
·微波场中钛精矿氧化产物混合物吸波特性的研究 | 第63-70页 |
·椰壳炭和钛精矿氧化产物的吸波特性 | 第63-66页 |
·焦炭和钛精矿氧化产物的吸波特性 | 第66-67页 |
·石墨和钛精矿氧化产物的吸波特性 | 第67-69页 |
·吸波特性分析结果 | 第69-70页 |
·微波场中钛精矿氧化产物吸波特性的研究 | 第70-77页 |
·钛精矿氧化产物的吸波特性 | 第70-73页 |
·钛精矿氧化过程粒度对吸波特性的影响 | 第73页 |
·钛精矿氧化过程温度对吸波特性的影响 | 第73-75页 |
·钛精矿氧化过程时间对吸波特性的影响 | 第75-77页 |
·吸波特性分析结果 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-80页 |
第三章 微波碳热还原钛精矿试验研究 | 第80-102页 |
·试验原料、装置和方法 | 第80-81页 |
·微波碳热还原钛精矿条件试验 | 第81-89页 |
·还原剂种类对二氧化钛品位的影响 | 第82页 |
·添加剂组合方式对二氧化钛品位的影响 | 第82-84页 |
·还原温度对二氧化钛品位的影响 | 第84页 |
·还原时间对二氧化钛品位的影响 | 第84-85页 |
·复合添加剂用量对二氧化钛品位的影响 | 第85-86页 |
·粘结剂用量对二氧化钛品位的影响 | 第86-87页 |
·验证试验及还原产物物相分析 | 第87-89页 |
·复合添加剂内部配比的正交试验 | 第89-91页 |
·微波碳热还原钛精矿扩大试验研究 | 第91-101页 |
·还原剂种类试验研究 | 第91-93页 |
·还原温度试验研究 | 第93-97页 |
·添加剂组合方式试验研究 | 第97-98页 |
·物料量试验研究 | 第98-101页 |
·验证试验研究 | 第101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第四章 还原产物的选矿分离及其吸波特性研究 | 第102-132页 |
·试验装置和方法 | 第102-103页 |
·还原产物的选矿分离试验研究 | 第103-115页 |
·磨矿时间对磁选产物的二氧化钛品位影响 | 第103-104页 |
·还原产物的磁选分离 | 第104-108页 |
·还原产物的重选分离 | 第108-111页 |
·还原产物综合扩大试验研究 | 第111-115页 |
·选矿分离产物的吸波特性及 XRD分析 | 第115-131页 |
·磁选产物的吸波特性和 XRD分析 | 第115-124页 |
·摇床重选后产物的吸波特性和 XRD物相分析 | 第124-131页 |
·本章小结 | 第131-132页 |
第五章 初级富钛料的浸出试验及机理研究 | 第132-172页 |
·常规加热浸出试验装置、步骤和方法 | 第132-133页 |
·常规加热浸出试验结果与讨论 | 第133-144页 |
·浸出剂的种类对铁、镁浸出率的影响 | 第133-135页 |
·盐酸浓度对铁浸出率的影响 | 第135页 |
·浸出温度对铁浸出率的影响 | 第135-136页 |
·物料粒度对铁浸出率的影响 | 第136-137页 |
·液固比对铁浸出率的影响 | 第137-138页 |
·搅拌转速对铁浸出率的影响 | 第138-139页 |
·初级富钛料常规浸出动力学 | 第139-144页 |
·微波加热浸出试验装置、方法和步骤 | 第144-145页 |
·微波加热浸出试验结果与讨论 | 第145-165页 |
·浸出剂种类的影响 | 第145页 |
·盐酸浓度的影响 | 第145-146页 |
·浸出温度的影响 | 第146-147页 |
·物料粒度的影响 | 第147-148页 |
·液固比的影响 | 第148-149页 |
·浸出时间的影响 | 第149-150页 |
·浸出时间对 Ca、Mg和全铁等杂质浸出率的影响 | 第150-151页 |
·浸出过程钛的溶解行为 | 第151-153页 |
·优化条件试验结果及钛回收率计算 | 第153页 |
·初级富钛料微波浸出动力学 | 第153-163页 |
·初级富钛料微波浸出机理探讨 | 第163-165页 |
·扩大试验的初级富钛料浸出正交试验和试验研究 | 第165-170页 |
·改性剂种类 | 第165-166页 |
·初级富钛料浸出正交试验研究 | 第166-168页 |
·微波还原-选矿分离扩大试验后初级富钛料微波浸出试验研究 | 第168-170页 |
·本章小结 | 第170-172页 |
第六章 常规加热钛精矿碳热还原动力学研究 | 第172-210页 |
·试验装置、条件及方法 | 第172-181页 |
·试验装置和试验条件 | 第172页 |
·钛精矿还原度计算式的推导 | 第172-176页 |
·钛精矿碳热还原的动力学方程 | 第176-178页 |
·焦炭和钛精矿失重分数的标定以及球径的确定 | 第178-181页 |
·硅酸钠催化钛精矿碳热还原动力学研究 | 第181-188页 |
·硅酸钠催化钛精矿碳热还原动力学 | 第181-184页 |
·吸波特性的突变和 XRD的表征 | 第184-188页 |
·氯化钠催化钛精矿还原动力学研究 | 第188-194页 |
·氯化钠催化钛精矿还原动力学 | 第188-190页 |
·吸波特性的突变和 XRD的表征 | 第190-194页 |
·硼酸钠催化钛精矿还原动力学研究 | 第194-201页 |
·硼酸钠催化钛精矿还原动力学 | 第194-196页 |
·吸波特性的突变和XRD的表征 | 第196-201页 |
·氯化钠与硼酸钠协同催化钛精矿还原动力学研究 | 第201-207页 |
·氯化钠与硼酸钠协同催化钛精矿还原动力学 | 第201-203页 |
·吸波特性的突变和 XRD的表征 | 第203-207页 |
·本章小结 | 第207-210页 |
第七章 微波场中钛精矿碳热还原动力学及其吸波特性 | 第210-230页 |
·钛精矿氧化产物微波碳热还原反应及吸波特性的研究 | 第210-214页 |
·吸波特性的测试分析 | 第210-212页 |
·还原产物 XRD和吸波特性的分析 | 第212-214页 |
·钛精矿微波碳热还原反应和吸波特性的研究 | 第214-219页 |
·吸波特性的测试分析 | 第214-217页 |
·还原产物物相分析 | 第217-219页 |
·微波场中铁晶粒生长动力学 | 第219-228页 |
·晶粒生长动力学方程 | 第219-222页 |
·微波场中铁晶粒生长动力学研究 | 第222-228页 |
·本章小结 | 第228-230页 |
第八章 结论及主要创新点 | 第230-236页 |
·结论 | 第230-234页 |
·论文主要创新点 | 第234-236页 |
致谢 | 第236-238页 |
附件一 博士期间取得的成绩 | 第238-242页 |
参考文献 | 第242-254页 |