摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 稀土元素 | 第12页 |
1.2 稀土矿物的分布及种类 | 第12-14页 |
1.3 稀土的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 稀土在冶金工业中的应用 | 第14-15页 |
1.3.2 稀土在石油化工中的应用 | 第15页 |
1.3.3 稀土在玻璃陶瓷中的应用 | 第15页 |
1.3.4 稀土在军事上的应用 | 第15-16页 |
1.3.5 稀土在材料上的应用 | 第16页 |
1.4 包头混合矿的分解工艺 | 第16-21页 |
1.4.1 浓硫酸分解法 | 第16-18页 |
1.4.2 氢氧化钠分解法 | 第18-20页 |
1.4.3 碳酸钠焙烧分解法 | 第20页 |
1.4.4 氧化钙分解法 | 第20-21页 |
1.4.5 氯化铵分解法 | 第21页 |
1.5 课题的提出及主要研究内容 | 第21-24页 |
第2章 实验研究方法 | 第24-34页 |
2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.1.1 包头混合型稀土精矿 | 第24页 |
2.1.2 实验药品 | 第24-25页 |
2.2 实验研究方法 | 第25-27页 |
2.2.1 实验仪器及分析设备 | 第25-26页 |
2.2.2 试验流程 | 第26-27页 |
2.3 分析方法 | 第27-32页 |
2.3.1 XRD检测物相 | 第27-28页 |
2.3.2 稀土含量的测定 | 第28-30页 |
2.3.3 氟含量的测定 | 第30页 |
2.3.4 磷含量的测定 | 第30-31页 |
2.3.5 SEM表观形貌检测 | 第31-32页 |
2.4 包头矿中氟碳铈矿和独居石含量的测定 | 第32-34页 |
第3章 机械化学钙化转型过程的研究 | 第34-48页 |
3.1 均相反应搅拌器的工作原理及理论分析 | 第34-37页 |
3.1.1 均相反应搅拌器的工作原理 | 第34页 |
3.1.2 钢球的工作状况分析 | 第34-35页 |
3.1.3 钢球的运动理论分析 | 第35-36页 |
3.1.4 均相反应器的配球方案 | 第36-37页 |
3.2 机械化学钙化过程的影响因素研究 | 第37-46页 |
3.2.1 球料比对钙化转型效果的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 氢氧化钠加入量对钙化转型效果的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 氧化钙加入量对钙化转型效果的影响 | 第40-42页 |
3.2.4 钙化温度对钙化转型效果的影响 | 第42-43页 |
3.2.5 钙化时间对钙化转型效果的影响 | 第43-45页 |
3.2.6 液固比对钙化转型效果的影响 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 机械化学钙化对矿相转变的影响 | 第48-82页 |
4.1 稀土热力学 | 第48-49页 |
4.2 球料比对钙化转型过程中矿相转变的影响 | 第49-55页 |
4.2.1 对钙化渣和酸浸渣的XRD分析 | 第49-52页 |
4.2.2 对钙化渣和酸浸渣的SEM分析 | 第52-55页 |
4.3 氢氧化钠加入量对钙化转型中矿相转变的影响 | 第55-61页 |
4.3.1 对钙化渣和酸浸渣的XRD分析 | 第55-57页 |
4.3.2 对钙化渣和酸浸渣的SEM分析 | 第57-61页 |
4.4 氧化钙加入量对钙化转型过程中矿相转变的影响 | 第61-66页 |
4.4.1 对钙化渣和酸浸渣的XRD分析 | 第62-63页 |
4.4.2 对钙化渣的SEM分析 | 第63-66页 |
4.5 钙化温度对钙化转型过程中矿相转变的影响 | 第66-69页 |
4.5.1 钙化渣和酸浸渣的XRD分析 | 第66-68页 |
4.5.2 钙化渣和酸浸渣的SEM分析 | 第68-69页 |
4.6 钙化时间对钙化转型过程中矿相转变的影响 | 第69-77页 |
4.6.1 对钙化渣和酸浸渣的XRD分析 | 第70-71页 |
4.6.2 对钙化渣和酸浸渣的SEM分析 | 第71-77页 |
4.7 液固比对钙化转型过程中矿相转变的影响 | 第77-81页 |
4.7.1 对钙化渣和酸浸渣的XRD分析 | 第77-79页 |
4.7.2 对钙化渣和酸浸渣的SEM分析 | 第79-81页 |
4.8 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88页 |