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褐铁矿型红土镍矿钠化离析焙烧分离研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 红土镍矿资源概况第13-14页
    1.3 红土镍矿资源的特点第14-15页
        1.3.1 红土镍矿的类型第14页
        1.3.2 红土镍矿开发利用的优势第14-15页
    1.4 主要处理工艺及现状第15-21页
        1.4.1 红土镍矿火法冶炼工艺第15-16页
        1.4.2 红土镍矿湿法冶炼工艺第16-20页
        1.4.3 其他工艺第20-21页
    1.5 研究目的、意义及内容第21-23页
        1.5.1 研究目的和意义第21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
第二章 YN红土镍矿矿物学分析及实验方法第23-47页
    2.1 YN红土镍矿的原矿性质第23-26页
        2.1.1 YN红土镍矿样品描述第23-24页
        2.1.2 YN红土镍矿化学成分分析第24页
        2.1.3 YN红土镍矿中水分分析第24-25页
        2.1.4 YN红土镍矿矿物组成分析第25-26页
    2.2 YN红土镍矿中主要矿物相的矿物学特征第26-31页
        2.2.1 针铁矿相FeOOH第26-29页
        2.2.2 铬铁矿相(Fe)Cr_2O_4第29-31页
        2.2.3 赤铁矿相Fe_2O_3第31页
    2.3 原矿和主要矿相的粒度分布特征及相关单体解离度第31-34页
        2.3.1 原矿和主要矿相的粒度特征第32-33页
        2.3.2 原矿中针铁矿、铬铁矿、赤铁矿单体解离度的测定第33-34页
    2.4 磨矿前后红土镍矿MLA矿物分析仪测试彩图第34-35页
    2.5 YN红土镍矿中主要单矿物中元素的配分第35-38页
        2.5.1 针铁矿相的元素配分第35-36页
        2.5.2 铬铁矿相中元素的配分第36页
        2.5.3 锰尖晶石相中元素的配分第36-37页
        2.5.4 铁橄榄石相中元素的配分第37页
        2.5.5 绿泥石相中元素的配分第37-38页
    2.6 镍、铬、钴在YN红土镍矿中的赋存状态分析第38-39页
    2.7 红土镍矿中主要矿物的连生关系分析第39-40页
    2.8 原矿样品性质对镍铁分离工艺的影响第40-41页
        2.8.1 矿物相的确定第40-41页
        2.8.2 主要矿物粒度和嵌布特性对选矿的影响第41页
    2.9 实验方法第41-45页
        2.9.1 实验原材料第41页
        2.9.2 实验仪器设备第41-43页
        2.9.3 实验方法第43-45页
    2.10 本章小结第45-47页
第三章 红土镍矿煤基直接还原实验第47-55页
    3.1 理论基础研究第47-50页
        3.1.1 红土镍矿直接还原吉布斯自由能计算第47-50页
        3.1.2 富镍铁料氨浸理论基础第50页
    3.2 直接还原焙烧研究第50-53页
        3.2.1 直接还原焙烧实验第50-52页
        3.2.2 YN红土镍矿还原焙烧磁选实验第52页
        3.2.3 YN红土镍矿还原焙烧氨浸实验第52-53页
    3.3 本章小结第53-55页
第四章 硫酸钠添加剂对还原焙烧-磁选的影响第55-75页
    4.1 热力学计算第55-56页
    4.2 正交实验第56-58页
    4.3 焙砂浸铝条件实验第58-59页
    4.4 红土矿焙砂物相组成第59-64页
        4.4.1 红土矿焙砂的显微结构分析第59-60页
        4.4.2 红土矿焙砂的能谱成分分析第60-64页
    4.5 单因素实验研究第64-68页
        4.5.1 硫酸钠添加量的影响第64-65页
        4.5.2 煤添加量的影响第65-66页
        4.5.3 焙烧温度的影响第66-67页
        4.5.4 焙烧时间的影响第67页
        4.5.5 磁场强度的影响第67-68页
    4.6 公斤级实验第68-71页
        4.6.1 还原焙烧实验第68-69页
        4.6.2 磁选实验第69页
        4.6.3 熔分实验第69-71页
    4.7 十公斤级实验第71-74页
        4.7.1 还原焙烧实验第71-72页
        4.7.2 磁选实验第72-73页
        4.7.3 熔分实验第73-74页
    4.8 本章小结第74-75页
第五章 复合钠盐添加剂对还原焙烧-磁选的影响第75-89页
    5.1 碳酸钠对铝浸出的影响第75-77页
    5.2 红土镍矿焙砂物相组成第77-79页
        5.2.1 红土镍矿焙砂的显微结构分析第77-78页
        5.2.2 红土镍矿焙砂的化学元素分析第78页
        5.2.3 红土矿焙砂的元素赋存第78-79页
    5.3 单因素实验第79-82页
        5.3.1 S/C比的影响第79-80页
        5.3.2 煤添加量的影响第80-81页
        5.3.3 焙烧温度的影响第81页
        5.3.4 焙烧时间的影响第81-82页
    5.4 公斤级实验第82-84页
        5.4.1 还原焙烧实验第82页
        5.4.2 浸铝实验第82-83页
        5.4.3 磁选实验第83页
        5.4.4 熔分实验第83-84页
    5.5 十公斤级实验第84-87页
        5.5.1 还原焙烧实验第84-85页
        5.5.2 浸铝实验第85-86页
        5.5.3 磁选实验第86页
        5.5.4 熔分实验第86-87页
        5.5.5 沉铝实验第87页
    5.6 本章小结第87-89页
第六章 结论、创新点与展望第89-91页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 创新点第90页
    6.3 展望第90-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-99页
附录第99页

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