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添加剂对菱锰矿氨浸过程的影响研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-27页
    1.1 国内外锰矿资源的分布现状第11-15页
        1.1.1 世界锰矿资源的分布现状第11-12页
        1.1.2 中国锰矿资源的分布现状第12-13页
        1.1.3 我国锰矿资源的特点第13-14页
        1.1.4 我国锰矿资源供需情况第14-15页
    1.2 锰及碳酸锰的性质及用途第15-16页
        1.2.1 锰的性质及用途第15-16页
        1.2.2 碳酸锰的性质及用途第16页
    1.3 锰矿石的选矿方法第16-18页
        1.3.1 机械选矿法第17-18页
        1.3.2 特殊选矿法第18页
    1.4 碳酸锰矿化学浸出工艺现状第18-24页
        1.4.1 直接酸浸法第18-20页
        1.4.2 还原浸出法第20页
        1.4.3 电化学法及细菌法第20-21页
        1.4.4 预焙烧酸浸法第21-22页
        1.4.5 预焙烧氨浸法第22-24页
    1.5 添加剂在矿物浸出过程的应用现状第24-25页
    1.6 论文的研究意义及内容第25-27页
        1.6.1 论文的研究意义第25页
        1.6.2 主要研究内容第25-27页
2 实验原料及方法第27-35页
    2.1 实验材料第27-29页
        2.1.1 原矿及焙烧产物性质分析第27-29页
        2.1.2 实验试剂第29页
        2.1.3 实验仪器和设备第29页
    2.2 实验方法及流程第29-32页
        2.2.1 菱锰矿焙砂制备实验第30-31页
        2.2.2 添加剂加入时菱锰矿焙砂氨浸实验第31-32页
        2.2.3 浸出液的蒸氨实验第32页
    2.3 分析与检测第32-35页
        2.3.1 实验分析方法第32页
        2.3.2 锰浸出率的计算第32-33页
        2.3.3 锰沉淀率的计算第33-35页
3 添加剂加入菱锰矿焙砂氨浸过程的热力学分析第35-59页
    3.1 添加剂加入时菱锰矿焙砂氨浸过程发生的主要反应第35-36页
    3.2 添加剂加入时菱锰矿焙砂氨浸过程热力学计算软件介绍第36-38页
        3.2.1 菱锰矿焙砂氨浸过程的电位-pH图绘制原理第37页
        3.2.2 添加剂加入时菱锰矿焙砂氨浸过程的配位平衡图绘制原理第37-38页
    3.3 菱锰矿焙砂氨浸过程的电位-PH图第38-41页
        3.3.1 氨浓度对电位-pH图的影响第38-40页
        3.3.2 锰离子浓度对电位-pH图的影响第40-41页
    3.4 添加剂加入时菱锰矿焙砂氨浸过程时溶液的相组成平衡计算第41-57页
        3.4.1 无添加剂加入菱锰矿焙砂氨浸过程时溶液的相组成平衡计算第43-47页
        3.4.2 氟化氢铵加入下菱锰矿焙砂氨浸过程时溶液的相组成平衡计算第47-48页
        3.4.3 乙二胺四乙酸加入菱锰矿焙砂氨浸过程溶液的相组成平衡计算第48-50页
        3.4.4 柠檬酸加入下菱锰矿焙砂氨浸过程时溶液的相组成平衡计算第50-52页
        3.4.5 氨三乙酸加入下菱锰矿焙砂氨浸过程时溶液的相组成平衡计算第52-55页
        3.4.6 甘氨酸加入下菱锰矿焙砂氨浸过程时溶液的相组成平衡计算第55-57页
    3.5 本章小结第57-59页
4 氟化氢铵加入菱锰矿焙砂氨浸过程的实验研究第59-79页
    4.1 氟化氢铵加入菱锰矿焙砂氨浸过程的工艺条件研究第59-66页
        4.1.1 有无氟化氢铵时氨浓度对Mn浸出率的影响第59-60页
        4.1.2 有无氟化氢铵时浸出温度对Mn浸出率的影响第60-61页
        4.1.3 有无氟化氢铵时浸出时间对Mn浸出率的影响第61-62页
        4.1.4 有无氟化氢铵时液固比对Mn浸出率的影响第62-63页
        4.1.5 有无氟化氢铵时搅拌速率对Mn浸出率的影响第63-65页
        4.1.6 氟化氢铵添加量对Mn浸出率的影响第65-66页
    4.2 氟化氢铵加入时菱锰矿焙砂氨浸过程的工艺优化第66-73页
        4.2.1 氟化氢铵加入时氨浸过程优化模型建立第67-71页
        4.2.2 氟化氢铵加入时氨浸过程优化条件确定第71-72页
        4.2.3 氟化氢铵加入时氨浸过程优化条件验证第72-73页
    4.3 氟化氢铵强化锰浸出机理分析第73-74页
    4.4 氟化氢铵加入时蒸氨过程的实验研究第74-78页
        4.4.1 蒸氨温度对Mn沉淀率和锰品位的影响第74-75页
        4.4.2 蒸氨时间对Mn沉淀率和锰品位的影响第75-76页
        4.4.3 蒸氨产品的组成分析第76-78页
    4.5 本章小结第78-79页
5 配位剂加入菱锰矿焙砂氨浸过程的实验研究第79-89页
    5.1 不同配位剂加入菱锰矿焙砂氨浸过程的实验研究第79-80页
    5.2 乙二胺四乙酸(EDTA)加入菱锰矿焙砂氨浸过程的实验研究第80-85页
        5.2.1 EDTA加入时菱锰矿焙砂氨浸过程工艺参数研究第80-82页
        5.2.2 EDTA加入的菱锰矿焙砂氨浸过程的优化实验研究第82-85页
    5.3 EDTA强化锰浸出机理分析第85页
    5.4 蒸氨产品的组成分析第85-86页
    5.5 本章小结第86-89页
6 结论第89-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-96页

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