摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 镍的性质及用途 | 第12-13页 |
1.1.1 镍的物理化学性质 | 第12页 |
1.1.2 镍的用途 | 第12-13页 |
1.2 镍的资源状况 | 第13-17页 |
1.2.1 全球镍资源特点 | 第13-15页 |
1.2.2 我国镍资源特点 | 第15-17页 |
1.3 镍的供需与消费 | 第17-19页 |
1.3.1 全球镍供需与消费 | 第17-18页 |
1.3.2 我国镍供需与消费 | 第18-19页 |
1.4 镍红土矿概述 | 第19-31页 |
1.4.1 镍红土矿资源 | 第19-21页 |
1.4.2 镍红土矿处理工艺概况 | 第21-31页 |
1.5 本课题研究意义及主要内容 | 第31-34页 |
第二章 实验原料、设备及研究方法 | 第34-44页 |
2.1 实验原料 | 第34页 |
2.1.1 实验矿石 | 第34页 |
2.1.2 化学组成 | 第34页 |
2.2 化学试剂及实验设备 | 第34-35页 |
2.2.1 化学试剂 | 第34-35页 |
2.2.2 实验仪器及检测设备 | 第35页 |
2.3 实验方案与流程 | 第35-37页 |
2.3.1 实验方案 | 第35-36页 |
2.3.2 实验流程 | 第36-37页 |
2.4 分析与检测 | 第37-43页 |
2.4.1 浸出率分析 | 第37-38页 |
2.4.2 分析与检测方法 | 第38-39页 |
2.4.3 样品表征与检测 | 第39-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 褐铁型红土镍矿硫酸熟化-水浸过程研究 | 第44-56页 |
3.1 硫酸低温熟化过程热力学分析 | 第44-47页 |
3.2 硫酸熟化-水浸实验结果及讨论 | 第47-54页 |
3.2.1 温度对金属浸出率的影响 | 第47-49页 |
3.2.2 硫酸量对金属浸出率的影响 | 第49-51页 |
3.2.3 NaF添加量对金属浸出率的影响 | 第51页 |
3.2.4 加水量对金属浸出率的影响 | 第51-52页 |
3.2.5 熟化时间对金属浸出率影响 | 第52-53页 |
3.2.6 综合实验 | 第53-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 褐铁型红土镍矿硫酸熟化-水浸过程矿相转变规律 | 第56-70页 |
4.1 硫酸熟化-浸出产物的XRD分析 | 第56-59页 |
4.1.1 温度对矿相结构影响 | 第56-57页 |
4.1.2 硫酸量对熟化-浸出产物的矿相结构影响 | 第57-59页 |
4.2 硫酸熟化产物微观形貌及能谱分析 | 第59-68页 |
4.2.1 熟化产物SEM/EDS分析 | 第59-66页 |
4.2.2 硫酸熟化浸出渣的SEM/EDS分析 | 第66-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 褐铁型红土镍矿硫酸熟化过程动力学研究 | 第70-86页 |
5.1 硫酸熟化过程动力学研究意义 | 第70页 |
5.2 硫酸熟化动力学研究方法与模型 | 第70-72页 |
5.2.1 硫酸熟化动力学研究方法 | 第70-71页 |
5.2.2 硫酸熟化动力学模型 | 第71-72页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第72-85页 |
5.3.1 动力学曲线 | 第72-73页 |
5.3.2 动力学模型分析 | 第73-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
附录 | 第96页 |