摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
1 文献综述 | 第10-29页 |
·铋的性质、用途、资源及产量 | 第10-14页 |
·铋的性质 | 第10页 |
·铋的用途 | 第10-11页 |
·铋的资源与分布 | 第11-13页 |
·铋的产量 | 第13-14页 |
·铋的冶炼方法 | 第14-24页 |
·从铋精矿中提取铋 | 第15-20页 |
·从铋中矿中提取铋 | 第20-22页 |
·从金属冶炼副产品中回收铋 | 第22-24页 |
·熔池熔炼工艺及其在炼铅行业的应用 | 第24-26页 |
·熔池熔炼工艺及其特点 | 第24-25页 |
·直接炼铅新工艺及其铅行业熔池熔炼概况 | 第25-26页 |
·课题背景、提出及研究目的、内容等 | 第26-29页 |
·课题背景及论文提出 | 第26-28页 |
·实验研究目的及内容 | 第28-29页 |
2 实验 | 第29-37页 |
·实验原料及设备 | 第29-31页 |
·实验原料 | 第29-30页 |
·实验试剂 | 第30页 |
·实验设备 | 第30-31页 |
·实验方法及过程 | 第31-33页 |
·氧化熔炼过程 | 第31-33页 |
·还原熔炼过程 | 第33页 |
·分析与数据处理 | 第33-37页 |
·元素分析方法 | 第33-34页 |
·样品检测分析 | 第34-35页 |
·数据处理 | 第35-37页 |
3 含铅硫化铋物料的熔池熔炼理论分析 | 第37-62页 |
引言 | 第37-38页 |
·Me-S之间的热力学分析 | 第38-42页 |
·Me-S之间的AGT(?)~T图 | 第38-39页 |
·铅置换硫化铋的热力学分析 | 第39-41页 |
·Bi_2S_3、PbS的挥发、分解 | 第41-42页 |
·Me-O之间热力学分析 | 第42-46页 |
·Me-O之间的AGT(?)~T图 | 第42-44页 |
·Pb与Bi_2O_3之间反应的热力学分析 | 第44-45页 |
·铅在渣相及金属相中的分配 | 第45-46页 |
·元素铋、铅之间硫氧化物的交互反应研究 | 第46-54页 |
·Bi_2S_3与Bi_2O_3及PbS与PbO之间的反应热力学分析 | 第47-51页 |
·Bi_2O_3与PbS之间的反应热力学分析 | 第51-53页 |
·Bi_2S_3与PbO之间的反应热力学分析 | 第53-54页 |
·氧化熔炼过程的理论分析 | 第54-58页 |
·Me-S-O系优势图 | 第54-56页 |
·铋精矿直接熔炼分析 | 第56-57页 |
·从铅铋精矿中分离铅铋分析 | 第57-58页 |
·还原熔炼过程的理论分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
4 氧化熔炼 | 第62-87页 |
·熔池的选择 | 第62-65页 |
·含铅铋精矿的分解挥发 | 第62-63页 |
·造渣熔池探索实验 | 第63-65页 |
·FeO-SiO_2-CaO渣型 | 第65-73页 |
·铁硅比的影响 | 第66-70页 |
·钙硅比的影响 | 第70-73页 |
·反应温度的影响 | 第73-75页 |
·混合物料中精矿与底渣比的影响 | 第75-78页 |
·吹炼条件的影响 | 第78-84页 |
·氧气浓度的影响 | 第78-79页 |
·氧气流量的影响 | 第79-80页 |
·通气管深度的影响 | 第80-82页 |
·通氧时间的影响 | 第82-84页 |
·保温时间的影响 | 第84-85页 |
·实验优化结果 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
5 还原熔炼 | 第87-101页 |
·探索实验 | 第87-89页 |
·还原剂用量对金属回收率的影响 | 第89-91页 |
·渣型对金属回收率的影响 | 第91-95页 |
·不同FeO/SiO_2对金属回收率的影响 | 第92-93页 |
·不同CaO/SiO_2对金属回收率的影响 | 第93-95页 |
·渣型的选择 | 第95页 |
·还原时间对金属回收率的影响 | 第95-97页 |
·还原温度对金属直收率的影响 | 第97-99页 |
·优化实验结果 | 第99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
6 结论与建议 | 第101-103页 |
·结论 | 第101-102页 |
·建议 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |