摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·我国稀土资源状况及行业现状 | 第10-11页 |
·我国稀土行业的氨氮排放现状 | 第11-12页 |
·稀土生产过程中氨氮的来源 | 第12-14页 |
·碳酸稀土沉淀工序 | 第12-13页 |
·南方离子矿浸矿及精矿生产工序 | 第13页 |
·萃取工序 | 第13-14页 |
·解决稀土氨氮废水问题的途径 | 第14-19页 |
·氨氮废水的常规处理方法 | 第14-16页 |
·氨氮废水循环利用技术 | 第16页 |
·非氨皂技术 | 第16-17页 |
·无皂化技术 | 第17-19页 |
·本课题研究的基本原理及意义 | 第19-22页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第22-23页 |
·课题来源 | 第22页 |
·课题主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 P507—N235 体系无皂化萃取稀土的试验研究 | 第23-37页 |
·实验方案及方法 | 第23页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第23-24页 |
·分析检测方法 | 第24-25页 |
·实验结果与讨论 | 第25-36页 |
·N235 及复合型萃取剂对盐酸的萃取性能 | 第25-26页 |
·P507—N235 协同萃取 Nd 的机理研究 | 第26-29页 |
·复合萃取剂 P507 与 N235 配比的确定 | 第29-31页 |
·P507—N235 体系下相比对分配比的影响 | 第31-32页 |
·P507—N235 体系下稀土浓度对分配比影响 | 第32-33页 |
·P507—N235 体系萃取稀土的分相情况 | 第33-34页 |
·P507—N235 体系与 P507 体系萃取稀土的效果对比 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 P507—N235 体系稀土的分离系数 | 第37-43页 |
·实验方案及方法 | 第37页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第37页 |
·分析检测手段 | 第37页 |
·实验结果与讨论 | 第37-42页 |
·N235 浓度对 La/Ce 分离系数的影响 | 第37-38页 |
·相比对 La/Ce 分离系数的影响 | 第38-39页 |
·混合时间对 La/Ce 分离系数的影响 | 第39-40页 |
·最优条件下各体系 La/Ce 分离系数对比 | 第40-41页 |
·P507—N235 体系与 P507 体系下稀土分离系数对比 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 P507—N235 体系稀土的反萃试验研究 | 第43-48页 |
·实验方案方法 | 第43-44页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第44页 |
·分析检测手段 | 第44-45页 |
·实验结果与讨论 | 第45-47页 |
·P507—N235 体系及 P507 体系稀土的单级反萃率对比 | 第45页 |
·错流反萃模拟实验 | 第45-46页 |
·逆流反萃串级模拟实验 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 P507—N235 体系有机相的再生循环研究 | 第48-59页 |
·实验方案及方法 | 第48页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第48页 |
·分析检测手段 | 第48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-57页 |
·洗水用量对复合有机相残留酸浓度的影响 | 第48-49页 |
·洗水温度对复合有机相残留酸浓度的影响 | 第49-50页 |
·复合有机相残留酸度对稀土分配比影响 | 第50-51页 |
·错流洗酸模拟实验 | 第51-53页 |
·逆流洗酸串级模拟实验 | 第53-54页 |
·复合有机相循环使用效果 | 第54-55页 |
·复合有机相化学成分变化及稳定性分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65页 |
所发表的论文 | 第65页 |