摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
·锰的性质和用途 | 第11-12页 |
·锰的性质 | 第11-12页 |
·锰的用途 | 第12页 |
·锰资源及冶炼技术进展 | 第12-15页 |
·锰资源概述 | 第12-13页 |
·锰的火法冶炼 | 第13页 |
·锰的电解 | 第13-15页 |
·湿法冶锰过程中镁杂质的危害及脱除方法 | 第15-17页 |
·湿法冶锰过程中镁杂质的危害 | 第15-16页 |
·湿法冶锰过程中镁杂质的脱除方法 | 第16-17页 |
·四元体系(NH_4)_2SO_4-MgSO_4-MnSO_4-H_2O相图研究现状 | 第17-29页 |
·二元体系(NH_4)_2SO_4-H_2O | 第17-18页 |
·二元体系MgSO_4-H_2O | 第18-19页 |
·二元体系MnSO_4-H_2O | 第19-21页 |
·三元体系(NH_4)_2SO_4-MgSO_4-H_2O | 第21-23页 |
·三元体系(NH_4)_2SO_4-MnSO_4-H_2O | 第23-25页 |
·三元体系MgSO_4-MnSO_4-H_2O | 第25-28页 |
·四元体系(NH_4)_2SO_4-MgSO_4-MnSO_4-H_2O | 第28-29页 |
·氟化沉淀法进行镁锰分离的研究现状 | 第29页 |
·选题背景与研究内容 | 第29-32页 |
·选题背景 | 第29-31页 |
·研究内容 | 第31-32页 |
第二章 热力学模型评述 | 第32-37页 |
·热力学模型理论简介 | 第32-33页 |
·热力学模型理论预测能力比较 | 第33页 |
·Pitzer模型用于单一电解质溶液的计算 | 第33-35页 |
·Pitzer模型用于混合电解质溶液的计算 | 第35-37页 |
第三章 (NH_4)_2SO_4-MgSO_4-MnSO_4-H_2O体系热力学模型关联 | 第37-53页 |
·二元体系模型参数的确定 | 第37-48页 |
·计算方法和步骤 | 第37-38页 |
·(NH_4)2SO_4-H_2O二元体系 | 第38-41页 |
·MgSO_4-H_2O二元体系 | 第41-45页 |
·MnSO_4-H_2O二元体系 | 第45-48页 |
·三元体系模型参数的确定 | 第48-51页 |
·计算方法和步骤 | 第48页 |
·(NH_4)_2SO_4-MgSO_4-H_2O三元体系 | 第48-49页 |
·(NH_4)_2SO_4-MnSO_4-H_2O三元体系 | 第49-50页 |
·MgSO_4-MnSO_4-H_2O三元体系 | 第50-51页 |
·MgSO_4-MnSO_4-H_2O三元体系中的固溶体研究 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第四章 实验部分 | 第53-79页 |
·试剂与仪器 | 第53-54页 |
·实验准备 | 第54-57页 |
·镁标准溶液的配制 | 第54-55页 |
·硫酸锰饱和溶液的配置 | 第55-56页 |
·分析方法的确定 | 第56-57页 |
·重结晶法进行镁锰分离实验 | 第57-63页 |
·实验原理 | 第57页 |
·实验过程 | 第57-58页 |
·实验结果 | 第58-62页 |
·结果讨论 | 第62-63页 |
·氟化沉淀法进行镁锰分离实验 | 第63-78页 |
·实验原理 | 第63-64页 |
·实验过程 | 第64-66页 |
·实验结果 | 第66-77页 |
·结果讨论 | 第77-78页 |
·氟化沉淀后再结晶的简单验证 | 第78-79页 |
·实验原理与过程 | 第78页 |
·实验结果与讨论 | 第78-79页 |
第五章 工程应用 | 第79-85页 |
·试剂与仪器 | 第79页 |
·实验内容 | 第79-81页 |
·实验结果与讨论 | 第81-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-97页 |
附录1:硫酸锰溶液浓度密度关系表 | 第97-99页 |
附录2:硫酸锰相关国家标准中的含量要求 | 第99-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读学位期间主要研究成果目录 | 第102页 |