摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 高铁闪锌矿的资源概况及处理方法 | 第12-14页 |
1.1.1 高铁闪锌矿的资源概况 | 第12页 |
1.1.2 高铁闪锌矿的主要处理方法 | 第12-13页 |
1.1.3 湿法炼锌过程中铟的走向 | 第13-14页 |
1.2 溶液中铟的回收 | 第14-20页 |
1.2.1 铟的化合物及水溶液的性质 | 第14-15页 |
1.2.2 含铟溶液中铟的回收方法 | 第15-20页 |
1.3 溶液中铜的回收 | 第20-26页 |
1.3.1 铜的化合物及水溶液的性质 | 第20-21页 |
1.3.2 含铜溶液中铜的回收方法 | 第21-26页 |
1.5 铟、铜的分离回收方法 | 第26-27页 |
1.6 研究目的、意义及内容 | 第27-30页 |
1.6.1 研究目的 | 第27-28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28页 |
1.6.3 研究意义 | 第28-30页 |
第二章 还原浸出液P 204直接萃取铟-N902萃取铜工艺 | 第30-62页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验原理与方法 | 第30-36页 |
2.2.1 实验试剂 | 第30-32页 |
2.2.2 实验仪器与方法 | 第32-34页 |
2.2.3 实验原理 | 第34-35页 |
2.2.4 主要元素检验方法 | 第35-36页 |
2.3 铟萃取-反萃实验结果与讨论 | 第36-50页 |
2.3.1 铟萃取实验结果与讨论 | 第36-43页 |
2.3.1.1 原液还原处理 | 第36页 |
2.3.1.2 溶液初始pH值对选择性萃取锢的影响 | 第36-37页 |
2.3.1.3 萃取剂浓度对选择性萃取铟的影响 | 第37-38页 |
2.3.1.4 相比(A/0)对选择性萃取锢的影响 | 第38-39页 |
2.3.1.5 混合时间对选择性萃取铟的影响 | 第39-40页 |
2.3.1.6 搅拌转速对选择性萃取铜的影响 | 第40-41页 |
2.3.1.7 铟萃取等温线 | 第41-42页 |
2.3.1.8 铟萃取综合验证试验 | 第42-43页 |
2.3.2 铟反萃实验结果与讨论 | 第43-50页 |
2.4 铜萃取-反萃实验结果与讨论 | 第50-60页 |
2.4.1 铜萃取实验结果与讨论 | 第50-56页 |
2.4.2 铜反萃实验结果与讨论 | 第56-60页 |
2.4.2.1 反萃时间对铜反萃率的影响 | 第56-57页 |
2.4.2.2 硫酸浓度对铜反萃率的影响 | 第57-58页 |
2.4.2.3 相比(0/A)对铜反萃率的影响 | 第58-59页 |
2.4.2.4 反卒寺温线 | 第59-60页 |
2.4.2.5 铜反萃综合验证试验 | 第60页 |
2.5 本章小结 | 第60-62页 |
第三章 铁粉置换沉淀铜-P204直接萃铟工艺研究 | 第62-76页 |
3.1 实验原理与方法 | 第62-63页 |
3.1.1 实验试剂 | 第62页 |
3.1.3 实验原理 | 第62-63页 |
3.2 置换沉铜实验结果与讨论 | 第63-73页 |
3.2.1 铁粉加入系数对沉铜过程的影响 | 第63-65页 |
3.2.2 温度对沉铜过程的影响 | 第65-67页 |
3.2.3 铁粉粒度对沉铜过程的影响 | 第67-68页 |
3.2.4 反应时间对沉铜过程的影响 | 第68-70页 |
3.2.5 搅拌转速对沉铜过程的影响 | 第70-72页 |
3.2.6 分析纯铁粉验证实验结果 | 第72页 |
3.2.7 工业铁粉验证实验结果分析 | 第72-73页 |
3.2.8 沉铜渣X R D分析 | 第73页 |
3.3 沉铜后液铟萃取-反萃结果与讨论 | 第73-75页 |
3.3.1 铟的萃取结果与讨论 | 第73-74页 |
3.3.2 铟反萃实验结果与讨论 | 第74-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 两种工艺对比分析 | 第76-78页 |
4.1 回收率及分离效果 | 第76页 |
4.2 经济成本 | 第76页 |
4.3 两种工艺的复杂程度和成熟性 | 第76-77页 |
4.4 两种处理方法对后续操作的影响 | 第77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录A 攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第88页 |