摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 辉钼矿的性质 | 第11页 |
1.3 钼的性质及用途 | 第11-12页 |
1.4 三氧化钼的性质及用途 | 第12页 |
1.5 辉钼矿火法冶炼工艺 | 第12-20页 |
1.5.1 反射炉焙烧 | 第12-13页 |
1.5.2 马弗炉焙烧 | 第13页 |
1.5.3 多膛炉焙烧 | 第13-14页 |
1.5.4 回转窑焙烧 | 第14-15页 |
1.5.5 流化床(沸腾炉)焙烧 | 第15-17页 |
1.5.6 闪速炉焙烧 | 第17页 |
1.5.7 添加石灰石焙烧 | 第17-18页 |
1.5.8 添加碳酸钠焙烧 | 第18页 |
1.5.9 添加二氧化锰焙烧 | 第18-19页 |
1.5.10 直接热解工艺 | 第19页 |
1.5.11 直接还原工艺 | 第19-20页 |
1.6 微波基础及应用 | 第20-25页 |
1.6.1 微波的基本概念 | 第20-21页 |
1.6.2 微波与材料的相互作用 | 第21页 |
1.6.3 微波加热的特点 | 第21-22页 |
1.6.4 微波加热在工业中的应用 | 第22-25页 |
1.7 课题的研究意义及内容 | 第25-27页 |
1.7.1 研究意义 | 第25页 |
1.7.2 研究内容 | 第25-27页 |
2 常规氧化焙烧辉钼矿工艺研究 | 第27-32页 |
2.1 实验原料 | 第27-28页 |
2.2 实验设备及检测仪器 | 第28页 |
2.3 实验方法 | 第28-29页 |
2.4 常规焙烧辉钼矿产物中硫含量变化的研究 | 第29-31页 |
2.4.1 反应温度对钼焙砂硫含量的影响 | 第29-30页 |
2.4.2 辉钼矿重量对钼焙砂硫含量的影响 | 第30页 |
2.4.3 反应时间对钼焙砂硫含量的影响 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 微波活化焙烧辉钼矿工艺研究 | 第32-37页 |
3.1 实验设备 | 第32-33页 |
3.2 实验方法 | 第33页 |
3.2.1 微波活化辉钼矿样品的制备 | 第33页 |
3.2.2 焙烧过程 | 第33页 |
3.3 微波活化焙烧辉钼矿产物中硫含量变化的研究 | 第33-36页 |
3.3.1 微波辐射功率对钼焙砂硫含量的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 微波活化的物料重量对钼焙砂硫含量的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 微波辐射时间对钼焙砂硫含量的影响 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 辉钼矿微波活化作用机理研究 | 第37-44页 |
4.1 实验方法 | 第37页 |
4.2 分析表征 | 第37-38页 |
4.2.1 钼焙砂硫含量 | 第37页 |
4.2.2 辉钼矿热重(TG)分析 | 第37页 |
4.2.3 辉钼矿比表面积分析 | 第37-38页 |
4.2.4 辉钼矿结构和形貌分析 | 第38页 |
4.3 辉钼矿微波活化作用机理研究 | 第38-43页 |
4.3.1 微波活化对钼焙砂硫含量的影响 | 第38页 |
4.3.2 微波活化对辉钼矿比表面积的影响 | 第38-39页 |
4.3.3 微波活化对辉钼矿结构和形貌的影响 | 第39-42页 |
4.3.4 微波活化对辉钼矿热失重的影响 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
5 辉钼矿氧化焙烧热力学和动力学研究 | 第44-57页 |
5.1 辉钼矿焙烧理论基础 | 第44-47页 |
5.1.1 辉钼矿氧化反应热力学 | 第44-46页 |
5.1.2 伴生硫化矿的反应 | 第46页 |
5.1.3 三氧化钼和杂质的相互作用 | 第46页 |
5.1.4 辉钼矿与三氧化钼的反应 | 第46-47页 |
5.1.5 辉钼矿氧化焙烧的影响因素 | 第47页 |
5.2 辉钼矿氧化焙烧动力学研究 | 第47-55页 |
5.2.1 实验方法 | 第47-48页 |
5.2.2 温度对辉钼矿有效氧化率的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 辉钼矿氧化反应的限制性环节 | 第49-54页 |
5.2.4 不同升温速率的TG-DSC分析 | 第54-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 总结 | 第57-58页 |
6.2 本文主要创新点 | 第58页 |
6.3 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第66页 |