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Ca(OH)2-NaOH分解冕宁氟碳铈矿精矿的工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 稀土元素概述第10页
    1.2 我国及世界稀土资源概况第10-11页
    1.3 稀土元素的应用第11-15页
        1.3.1 稀土在冶金工业的应用第12页
        1.3.2 稀土在石油化工方面的应用第12-13页
        1.3.3 稀土在玻璃和陶瓷工业的应用第13页
        1.3.4 稀土在新材料中的应用第13-14页
        1.3.5 稀土在其他领域的应用第14-15页
    1.4 四川氟碳铈矿简介第15页
    1.5 四川氟碳铈矿生产工艺第15-21页
        1.5.1 选矿工艺第15-16页
        1.5.2 冶炼分离工艺第16-21页
    1.6 本论文研究内容和意义第21-23页
第二章 实验研究方法第23-32页
    2.1 实验仪器及设备第23页
    2.2 实验试剂第23-24页
    2.3 实验方法(回归正交实验设计)第24-27页
        2.3.1 组合设计第25-26页
        2.3.2 回归系数的计算第26页
        2.3.3 回归方程检验第26-27页
    2.4 分析测试方法第27-32页
        2.4.1 稀土含量的测定第27-29页
        2.4.2 X射线衍射方法(XRD)第29-30页
        2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.4.4 TG-DTA同步热分析技术第30-31页
        2.4.5 MLA矿物解离分析技术第31-32页
第三章 Ca(OH)_2-NaOH分解氟碳铈矿精矿的热分解机理第32-44页
    3.1 样品制备及表征第32-33页
    3.2 TG-DTA同步热分析第33-38页
        3.2.1 矿样1热分析实验第33-35页
        3.2.2 矿样2热分析实验第35-38页
    3.3 电镜扫描第38-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 Ca(OH)_2-NaOH分解氟碳铈矿精矿的研究第44-58页
    4.1 工艺流程图第44页
    4.2 矿物原料分析第44-45页
    4.3 单因素探索性试验第45-47页
    4.4 焙烧分解工艺的研究第47-53页
        4.4.1 回归正交试验第47-48页
        4.4.2 Ca(OH)_2加入量对精矿分解率的影响第48-49页
        4.4.3 NaOH加入量对精矿分解率的影响第49-50页
        4.4.4 焙烧温度对精矿分解率的影响第50-51页
        4.4.5 焙烧时间对精矿分解率的影响第51-52页
        4.4.6 分解工艺条件综合分析第52-53页
    4.5 工艺矿物学的初步研究第53-56页
        4.5.1 工艺矿物学简介第53-54页
        4.5.2 氟碳铈矿工艺矿物学的初步研究第54-56页
    4.6 本章小结第56-58页
第五章 焙烧反应动力学第58-65页
    5.1 通过反应动力学模型进行动力学研究第58-61页
    5.2 通过TG-DTA曲线进行动力学研究第61-64页
        5.2.1 矿样1动力学分析第62-63页
        5.2.2 矿样2动力学分析第63-64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 结论第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72页

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