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超声波强化浸出含锗渣中锗的实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 锗的性质第10-13页
        1.1.1 锗的物理性质第10-11页
        1.1.2 锗的化学性质第11页
        1.1.3 锗的化合物及性质第11-13页
    1.2 锗的用途第13-15页
    1.3 锗的市场和价格第15-17页
    1.4 锗的资源分布及特点第17-22页
        1.4.1 世界锗资源第17页
        1.4.2 我国锗资源第17-18页
        1.4.3 金属锗的提取及回收现状第18-22页
    1.5 超声波在冶金中的应用第22-27页
        1.5.1 超声应用于熔炼中去气、去杂及细化晶粒第24-25页
        1.5.2 超声应用于废水治理第25-26页
        1.5.3 超声在稀贵金属回收中的应用第26-27页
    1.6 研究背景、意义及内容第27-30页
第二章 实验原料及方法第30-36页
    2.1 实验原料第30-32页
    2.2 相关实验试剂第32页
    2.3 实验仪器及装置第32页
    2.4 实验方法第32-36页
        2.4.1 氧化焙烧渣的浸出流程第33-34页
        2.4.2 锗浸出率计算公式第34-36页
第三章 锗的常规浸出和超声强化浸出第36-50页
    3.1 浸出时间对锗浸出率的影响第36-37页
    3.2 物料粒度对锗浸出效果的影响第37-39页
    3.3 温度对锗浸出效果的影响第39-41页
    3.4 氧化剂加入量对锗浸出效果的影响第41-43页
    3.5 初始酸度浓度对锗浸出效果的影响第43-44页
    3.6 氯化钙浓度对锗浸出效果的影响第44-47页
    3.7 超声波功率对锗浸出效果的影响第47-49页
    3.8 本章小结第49-50页
第四章 浸出渣的形貌、物相分析第50-58页
    4.1 不同酸度浸出渣SEM分析第50-51页
    4.2 不同温度浸出渣XRD分析第51-54页
    4.3 最佳条件下浸出渣SEM及激光粒度分析第54-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 结论及展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-68页
附录第68-69页
    附录A第68-69页
    附录B第69页

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