锂云母机械化学活化提锂工艺研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-27页 |
1.1 锂和锂盐的用途 | 第11-14页 |
1.1.1 锂在电池行业的应用 | 第12-13页 |
1.1.2 锂在玻璃陶瓷行业的应用 | 第13页 |
1.1.3 锂在润滑脂行业的应用 | 第13页 |
1.1.4 锂在医药行业的应用 | 第13页 |
1.1.5 锂在航天领域的应用 | 第13-14页 |
1.2 锂资源概况 | 第14-17页 |
1.2.1 液态锂资源 | 第14-15页 |
1.2.2 矿石锂资源 | 第15-17页 |
1.3 锂云母提锂技术 | 第17-23页 |
1.3.1 石灰石法 | 第17-18页 |
1.3.2 硫酸盐法 | 第18-19页 |
1.3.3 硫酸法 | 第19-20页 |
1.3.4 氯化焙烧 | 第20-22页 |
1.3.5 压煮法 | 第22-23页 |
1.4 机械力化学在矿物浸出中的应用 | 第23-24页 |
1.4.1 机械力化学的基本简介 | 第23页 |
1.4.2 机械力化学的特点和功能 | 第23-24页 |
1.4.3 机械力化学在矿物中的应用 | 第24页 |
1.5 本课题的研究目的和研究内容 | 第24-27页 |
1.5.1 研究目的 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-27页 |
第2章 锂云母矿物的综合表征 | 第27-41页 |
2.1 实验部分 | 第27页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第27页 |
2.2 实验分析方法 | 第27-31页 |
2.2.1 成分分析 | 第27-28页 |
2.2.2 物相组成分析 | 第28-29页 |
2.2.3 形貌分析 | 第29页 |
2.2.4 表面成分分析 | 第29-30页 |
2.2.5 热行为分析 | 第30页 |
2.2.6 矿物解离度分析 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
2.3.1 化学成分分析 | 第31页 |
2.3.2 物相组成分析 | 第31-33页 |
2.3.3 形貌分析 | 第33-34页 |
2.3.4 表面成分分析 | 第34页 |
2.3.5 热行为分析 | 第34-36页 |
2.3.6 矿物解离度分析 | 第36-37页 |
2.4 原矿浸出 | 第37页 |
2.5 本章小结 | 第37-41页 |
第3章 机械力化学强化锂云母矿物分解机理 | 第41-57页 |
3.1 实验部分 | 第41页 |
3.1.1 实验原料及试剂 | 第41页 |
3.1.2 实验仪器与设备 | 第41页 |
3.2 实验装置及方法 | 第41-44页 |
3.2.1 实验装置 | 第41-42页 |
3.2.2 实验方法 | 第42-44页 |
3.3 机械化学活化 | 第44-55页 |
3.3.1 活化剂种类的选择 | 第44-47页 |
3.3.2 活化剂比例的影响 | 第47-49页 |
3.3.3 机械化学活化时间的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 球料比的影响 | 第51-53页 |
3.3.5 转速的影响 | 第53-55页 |
3.4 锂云母机械化学活化机理 | 第55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 锂云母浸出过程机理及工艺研究 | 第57-69页 |
4.1 实验部分 | 第57页 |
4.1.1 实验原料与试剂 | 第57页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第57页 |
4.2 实验装置及方法 | 第57-58页 |
4.2.1 实验装置 | 第57页 |
4.2.2 实验方法 | 第57-58页 |
4.3 浸出物料的表征 | 第58-60页 |
4.4 锂云母硫酸浸出 | 第60-65页 |
4.4.1 硫酸浓度对锂浸出率的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 液固比对锂浸出率的影响 | 第61页 |
4.4.3 搅拌速度对锂浸出率的影响 | 第61-62页 |
4.4.4 温度对锂浸出率的影响 | 第62-63页 |
4.4.5 最佳浸出条件下渣的表征 | 第63-65页 |
4.5 锂云母资源化工艺设计 | 第65-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 主要结论 | 第69-70页 |
5.2 建议与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第79页 |