摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 铝资源概况及传统氧化铝生产现状 | 第12-15页 |
1.1.1 氧化铝的用途 | 第12页 |
1.1.2 铝资源概况 | 第12页 |
1.1.3 传统氧化铝生产概况 | 第12-15页 |
1.2 酸性溶液中铝铁分离工艺 | 第15-18页 |
1.2.1 从溶液中分离提取铁 | 第15-17页 |
1.2.2 从溶液中分离提取铝 | 第17-18页 |
1.3 高纯氧化铝的性质及应用 | 第18-20页 |
1.3.1 高纯氧化铝的性质 | 第18页 |
1.3.2 高纯氧化铝应用现状 | 第18-20页 |
1.4 高纯氧化铝的制备工艺 | 第20-25页 |
1.4.1 硫酸铝铵热解法 | 第21页 |
1.4.2 碳酸铝铵热解法 | 第21-22页 |
1.4.3 醇铝水解法 | 第22页 |
1.4.4 直接水解法 | 第22-23页 |
1.4.5 改良拜耳法 | 第23-24页 |
1.4.6 其它方法 | 第24-25页 |
1.5 晴隆锐钛矿开发研究现状 | 第25-26页 |
1.6 论文研究的意义和内容 | 第26-28页 |
1.6.1 论文研究的意义 | 第26页 |
1.6.2 论文研究的内容 | 第26-28页 |
第二章 试验样品、设备、药剂和研究方法 | 第28-34页 |
2.1 试验样品来源及性质 | 第28-29页 |
2.2 试验仪器和试剂 | 第29-30页 |
2.2.1 试验仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 试验试剂 | 第30页 |
2.3 试验方法 | 第30-34页 |
2.3.1 锐钛矿酸浸液中铝铁分离试验 | 第31-32页 |
2.3.2 重结晶法除去硫酸铝铵中铁的试验 | 第32页 |
2.3.3 离子交换法除去硫酸铝铵中铁的试验 | 第32-33页 |
2.3.4 硫酸铝铵热解制备高纯氧化铝 | 第33-34页 |
第三章 锐钛矿酸浸液中铝铁分离的试验研究 | 第34-48页 |
3.1 硫酸铝铵结晶法分离酸浸液中的铁铝 | 第35-36页 |
3.2 铁铝分离过程的影响因素研究 | 第36-46页 |
3.2.1 初始铝浓度对铁铝分离的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 NH_4~+/Al~(3+)摩尔比对铁铝分离的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 结晶终点温度对铁铝分离的影响 | 第40-42页 |
3.2.4 结晶时间对铁铝分离的影响 | 第42-44页 |
3.2.5 搅拌速度对铁铝分离的影响 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 硫酸铝铵深度除铁试验研究 | 第48-65页 |
4.1 重结晶法除去硫酸铝铵中的铁 | 第48-57页 |
4.1.1 重结晶除铁的影响因素研究 | 第49-56页 |
4.1.2 二次重结晶除铁试验研究 | 第56-57页 |
4.2 离子交换法除去硫酸铝铵中的铁 | 第57-63页 |
4.2.1 离子交换树脂的选择 | 第58-59页 |
4.2.2 HYC-100树脂除铁试验研究 | 第59-63页 |
4.3 结晶尾液的再利用验证试验 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 硫酸铝铵热解制备高纯氧化铝 | 第65-76页 |
5.1 硫酸铝铵的同步热分析(TGA-DSC) | 第65-67页 |
5.2 焙烧温度对氧化铝晶型的影响 | 第67-71页 |
5.3 焙烧温度对高纯氧化铝比表面积的影响 | 第71-73页 |
5.4 制备的高纯氧化铝相关参数检测 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与研究展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 创新点 | 第77页 |
6.3 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录A 攻读硕士期间发表的学术论文及专利 | 第84页 |
附录B 攻读硕士期间参与的科研项目 | 第84页 |