高铋铅阳极泥脱砷锑工艺研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 砷的概述 | 第11-14页 |
1.1.1 砷的物理化学性质 | 第11-12页 |
1.1.2 砷的化合物 | 第12页 |
1.1.3 砷的资源分布 | 第12-13页 |
1.1.4 砷的生产及消费 | 第13-14页 |
1.2 锑的概述 | 第14-17页 |
1.2.1 锑的物理化学性质 | 第14-15页 |
1.2.2 锑的化合物 | 第15页 |
1.2.3 锑的资源及矿物 | 第15-16页 |
1.2.4 锑的生产与消费 | 第16-17页 |
1.3 粗铅电解精炼 | 第17-19页 |
1.3.1 电解精炼原理 | 第17-18页 |
1.3.2 电解精炼中杂质的行为 | 第18-19页 |
1.4 铅阳极泥 | 第19-28页 |
1.4.1 铅阳极泥的产生、性质及分类 | 第19-21页 |
1.4.2 铅阳极泥处理工艺及进展 | 第21-26页 |
1.4.3 铅阳极泥砷锑的脱除处理 | 第26-28页 |
1.5 论文研究背景及主要内容 | 第28-30页 |
1.5.1 论文提出的背景 | 第28-29页 |
1.5.2 论文主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验研究方法 | 第30-39页 |
2.1 实验原料、试剂及仪器 | 第30-33页 |
2.1.1 实验原料 | 第30-32页 |
2.1.2 实验试剂 | 第32页 |
2.1.3 实验设备 | 第32-33页 |
2.2 实验流程及方法 | 第33-37页 |
2.2.1 常压水溶液氧化浸出 | 第33-34页 |
2.2.2 焙烧预氧化—碱性浸出 | 第34-35页 |
2.2.3 加压碱性水溶液氧化浸出 | 第35-36页 |
2.2.4 碱性浸出液的净化与循环利用 | 第36页 |
2.2.5 公斤级实验 | 第36-37页 |
2.3 分析方法与数据处理 | 第37-39页 |
2.3.1 实验分析方法 | 第37-38页 |
2.3.2 数据处理 | 第38-39页 |
第三章 理论基础 | 第39-46页 |
3.1 铅阳极泥焙烧氧化理论 | 第39-40页 |
3.2 铅阳极泥碱性溶液浸出理论 | 第40-45页 |
3.2.1 碱性水溶液体系金属氧化顺序 | 第40-41页 |
3.2.2 碱性浸出过程中铋的行为 | 第41-42页 |
3.2.3 碱性浸出过程中铅的行为 | 第42-43页 |
3.2.4 碱性浸出过程中锑的行为 | 第43-44页 |
3.2.5 碱性浸出过程中砷的行为 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 铅阳极泥脱砷实验方案初探 | 第46-54页 |
4.1 铅阳极泥脱砷方案探索性研究 | 第46-54页 |
4.1.1 常压水溶液氧化浸出脱砷 | 第46-50页 |
4.1.2 预氧化—碱性水溶液浸出脱砷 | 第50-53页 |
4.1.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 铅阳极泥焙烧—碱浸脱砷实验研究 | 第54-61页 |
5.1 焙烧温度对浸出率的影响 | 第54-55页 |
5.2 液固比对浸出率的影响 | 第55-56页 |
5.3 碳酸钠用量对浸出率的影响 | 第56-57页 |
5.4 氧化剂用量对浸出率的影响 | 第57-58页 |
5.5 氢氧化钠浓度对浸出率的影响 | 第58-59页 |
5.6 综合条件实验 | 第59-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 铅阳极泥加压碱浸脱砷锑实验研究 | 第61-77页 |
6.1 氧化剂的选择 | 第61-63页 |
6.2 氧化剂用量对浸出的影响 | 第63-64页 |
6.3 氢氧化钠浓度对浸出率的影响 | 第64-65页 |
6.4 液固比对浸出率的影响 | 第65-66页 |
6.5 温度对浸出率的影响 | 第66-67页 |
6.6 反应时间对浸出率的影响 | 第67页 |
6.7 综合条件实验 | 第67-69页 |
6.8 碱浸液的净化及循环利用 | 第69-73页 |
6.9 公斤级实验 | 第73-76页 |
6.9.1 脱砷锑公斤级实验 | 第73-74页 |
6.9.2 碱浸液净化与循环利用公斤级实验 | 第74-76页 |
6.10 本章小结 | 第76-77页 |
第七章 结论 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录 | 第84页 |