高磷菱锰矿焙烧特性及焙烧—氨浸工艺研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 国内外锰矿资源的现状 | 第9-13页 |
1.2.1 世界锰矿资源现状 | 第9-11页 |
1.2.2 我国锰矿资源现状 | 第11-13页 |
1.3 高磷菱锰矿研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 强磁选 | 第13-14页 |
1.3.2 强磁选—反浮选 | 第14-15页 |
1.3.3 强磁选—焙烧 | 第15-16页 |
1.3.4 强磁选—黑锰矿 | 第16页 |
1.3.5 微生物脱磷 | 第16页 |
1.4 焙烧-氨浸处理菱锰矿技术 | 第16-20页 |
1.4.1 氨浸处理金属矿物技术 | 第16-17页 |
1.4.2 氨浸处理菱锰矿技术 | 第17-19页 |
1.4.3 焙烧工艺在氨浸处理菱锰矿中的作用 | 第19页 |
1.4.4 菱锰矿焙烧研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本论文研究的目的和内容 | 第20-21页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第20页 |
1.5.2 论文研究内容 | 第20-21页 |
2 原料性能及实验方法 | 第21-31页 |
2.1 实验原料 | 第21-24页 |
2.1.1 城口菱锰矿特性 | 第21-22页 |
2.1.2 万源菱锰矿特性 | 第22-24页 |
2.2 化学试剂及实验装置 | 第24-26页 |
2.3 实验方法及流程 | 第26-27页 |
2.3.1 菱锰矿焙烧实验 | 第26-27页 |
2.3.2 氨浸实验 | 第27页 |
2.4 实验过程中Mn及MnO的测定 | 第27-31页 |
2.4.1 原矿中Mn含量的测定 | 第27-28页 |
2.4.2 焙烧矿中MnO含量的测定 | 第28-29页 |
2.4.3 MnO活性度测量 | 第29-31页 |
3 菱锰矿焙烧热力学分析 | 第31-43页 |
3.1 热力学理论计算 | 第31-35页 |
3.2 菱锰矿热稳定性的微观分析 | 第35-36页 |
3.3 不同气氛下MnCO_3的热分解行为 | 第36-40页 |
3.3.1 菱锰矿在CCO_2气氛下的分解行为 | 第37-39页 |
3.3.2 菱锰矿在N2气氛下的分解行为 | 第39页 |
3.3.3 菱锰矿在氧化性气氛下的分解行为 | 第39-40页 |
3.4 杂质SiCO_2对分解反应的影响 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
4 基于热重分析的菱锰矿热解机理研究 | 第43-57页 |
4.1 热重分析的原理 | 第43-48页 |
4.2 菱锰矿的热解机理 | 第48-55页 |
4.2.1 城口菱锰矿的热解机理 | 第48-52页 |
4.2.2 万源菱锰矿的热解机理 | 第52-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
5 菱锰矿焙烧实验研究 | 第57-79页 |
5.1 菱锰矿焙烧实验研究 | 第57-64页 |
5.1.1 焙烧温度对菱锰矿分解率的影响 | 第57-61页 |
5.1.2 焙烧时间对菱锰矿分解率的影响 | 第61-62页 |
5.1.3 粒度对菱锰矿分解率的影响 | 第62-64页 |
5.2 菱锰矿等温焙烧动力学研究 | 第64-71页 |
5.2.1 城口锰矿等温动力学 | 第65-68页 |
5.2.2 万源锰矿等温动力学 | 第68-71页 |
5.3 焙烧矿活性度实验结果与分析 | 第71-74页 |
5.3.1 焙烧温度对菱锰矿活性的影响 | 第71-72页 |
5.3.2 焙烧时间对菱锰矿活性的影响 | 第72-74页 |
5.4 氨浸实验结果与分析 | 第74-77页 |
5.4.1 焙烧温度对锰浸出率的影响 | 第74-75页 |
5.4.2 焙烧时间对锰浸出率的影响 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-79页 |
6 菱锰矿焙烧-氨浸工艺设计 | 第79-87页 |
6.1 焙烧-氨浸工艺技术方案 | 第79-81页 |
6.2 主要工艺设备的选择 | 第81-83页 |
6.2.1 焙烧设备的选择 | 第81页 |
6.2.2 磨矿系统的选择 | 第81-82页 |
6.2.3 氨浸设备的选择 | 第82-83页 |
6.3 焙烧—氨浸工艺必要性及可行性分析 | 第83-87页 |
6.3.1 焙烧—氨浸工艺必要性分析 | 第83页 |
6.3.2 焙烧—氨浸工艺可行性分析 | 第83-87页 |
7 结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |