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巴彦乌拉铀矿地浸过程中含矿层化学堵塞机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第13-19页
    1.1 研究目的与意义第13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
    1.3 研究内容第15-16页
    1.4 研究方法与技术路线第16-19页
2 矿床地质背景第19-25页
    2.1 自然地理概况第19-20页
        2.1.1 交通位置第19页
        2.1.2 地形地貌第19-20页
        2.1.3 气象水文第20页
    2.2 地质特征第20-21页
        2.2.1 地层第20页
        2.2.2 构造第20-21页
    2.3 含矿岩体第21-25页
        2.3.1 空间分布第21-23页
        2.3.2 矿体特征第23-25页
3 矿石矿物特征第25-41页
    3.1 铀矿物赋存特征第25-31页
        3.1.1 吸附态铀第25-27页
        3.1.2 铀矿物第27-31页
        3.1.3 含铀矿物第31页
    3.2 矿石品位与平米铀量第31-32页
        3.2.1 矿石品位第31页
        3.2.2 平米铀量第31-32页
    3.3 铁矿物特征第32-36页
        3.3.1 黄铁矿第32-33页
        3.3.2 铁氧化物第33-36页
    3.4 碳酸盐矿物特征第36-40页
    3.5 小结第40-41页
4 含矿层化学堵塞机理研究第41-107页
    4.1 化学堵塞模拟原理第41-47页
        4.1.1 地球化学模式研究与应用现状第41-42页
        4.1.2 地球化学平衡模拟原理第42-44页
        4.1.3 水—岩作用模拟模型(逆向模拟模型)第44-45页
        4.1.4 模拟方法和程序操作步骤第45-47页
    4.2 溶浸液化学成分第47-56页
        4.2.1 C1采区含矿层第47-48页
        4.2.2 C2采区含矿层第48页
        4.2.3 C3采区含矿层第48页
        4.2.4 C4采区含矿层第48页
        4.2.5 C5采区含矿层第48-54页
        4.2.6 浸出液化学成分对比分析第54-56页
    4.3 浸出液—矿物平衡模拟第56-86页
        4.3.1 元素在溶液中的存在形式第56-57页
        4.3.2 矿物饱和指数计算第57-67页
        4.3.3 矿物沉淀化学机理分析第67-68页
        4.3.4 反应条件指数计算第68-85页
        4.3.5 化学堵塞机理分析第85-86页
        4.3.6 小结第86页
    4.4 溶浸液—矿物相互作用模拟初探第86-104页
        4.4.1 模拟路径选取第86-87页
        4.4.2 主要矿物相确定第87页
        4.4.3 模拟模型建立第87-89页
        4.4.4 溶浸液化学成分分析第89页
        4.4.5 模拟结果分析第89-104页
        4.4.6 含矿层堵塞机理初探第104页
    4.5 本章小结第104-107页
5 结论与建议第107-109页
    5.1 结论第107页
    5.2 建议第107-109页
致谢第109-111页
参考文献第111-113页

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