摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
·铜的性质及资源 | 第9-13页 |
·铜及其化合物的性质和用途 | 第9-10页 |
·铜资源 | 第10-13页 |
·铜的冶炼方法 | 第13-19页 |
·火法炼铜 | 第13-16页 |
·湿法炼铜 | 第16-19页 |
·氧化铜矿的处理现状 | 第19-22页 |
·氧化铜矿的可选性 | 第19-20页 |
·氧化铜矿的处理方法 | 第20-22页 |
·离子交换技术在湿法冶金中的应用 | 第22-23页 |
·离子交换树脂的类型与分类 | 第22页 |
·离子交换在湿法冶金中应用现状 | 第22-23页 |
·螯合树脂吸附铜离子研究现状 | 第23页 |
·谷氨酸钠的性质和用途 | 第23-24页 |
·谷氨酸钠的物理性质 | 第23页 |
·谷氨酸钠的化学性质 | 第23页 |
·谷氨酸钠的用途 | 第23-24页 |
·本课题的提出背景和意义 | 第24-26页 |
·本课题的提出背景 | 第24-25页 |
·本课题的研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验 | 第26-31页 |
·原料、试剂与仪器 | 第26-28页 |
·原料与试剂 | 第26-27页 |
·实验仪器 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-30页 |
·浸出过程实验 | 第28页 |
·树脂预处理实验 | 第28-29页 |
·静态吸附实验 | 第29页 |
·动态解析实验 | 第29-30页 |
·分析与检测方法 | 第30-31页 |
·化学滴定分析 | 第30页 |
·原子吸收分析 | 第30-31页 |
第三章 Cu(Ⅱ)-Glu~(2-)-CO_3~(2-)-H_2O热力学平衡分析 | 第31-39页 |
·前言 | 第31页 |
·热力学分析数据及计算模型 | 第31-33页 |
·体系中存在的物种及化学反应平衡 | 第31-32页 |
·体系中物种的热力学数据 | 第32-33页 |
·热力学计算模型 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-36页 |
·谷氨酸浓度和pH对总铜浓度的影响 | 第33-34页 |
·pH=9时体系中各铜物种的分布 | 第34-35页 |
·体系中谷氨酸浓度和pH对碳酸根各种配离子浓度的影响 | 第35-36页 |
·实验验证 | 第36-38页 |
·时间条件实验 | 第36-37页 |
·理论值与实验值的验证 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 碱性谷氨酸钠体系浸出氧化铜矿的工艺研究 | 第39-47页 |
·前言 | 第39页 |
·各种因素对低品位氧化铜矿铜浸出率的影响 | 第39-43页 |
·谷氨酸钠浓度对铜浸出率的影响 | 第39-40页 |
·pH对铜浸出率的影响 | 第40-41页 |
·时间对铜浸出率的影响 | 第41页 |
·温度对铜浸出率的影响 | 第41-42页 |
·液固比对铜浸出率的影响 | 第42-43页 |
·循环搅拌浸出实验 | 第43-44页 |
·提高浸出后液中铜的浓度的各种方法的探索 | 第44-45页 |
·三正辛胺萃取 | 第44-45页 |
·加热乙醇分离 | 第45页 |
·离子交换树脂吸附 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第五章 螯合树脂D850对Cu~(2+)的吸附研究 | 第47-60页 |
·前言 | 第47-48页 |
·D850树脂简介 | 第47-48页 |
·静态交换吸附的基本理论 | 第48-50页 |
·平衡吸附等温线及平衡关系表达式 | 第48-49页 |
·离子交换动力学 | 第49-50页 |
·实验与计算方法 | 第50-51页 |
·静态吸附平衡实验 | 第50页 |
·吸附动力学实验 | 第50页 |
·pH值对吸附的影响 | 第50-51页 |
·解析实验方法 | 第51页 |
·实验结果与讨论 | 第51-59页 |
·D850树脂的等温吸附行为 | 第51-52页 |
·吸附过程热力学分析 | 第52-54页 |
·吸附过程动力学分析 | 第54-58页 |
·pH对Cu~(2+)吸附的影响 | 第58页 |
·D850树脂动态解析实验 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与建议 | 第60-62页 |
·结论 | 第60-61页 |
·建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第68页 |