碳热还原—渣金融分法实现钕铁硼废料中铁与稀土的富集分离
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 钕铁硼及其废料产生 | 第9-12页 |
1.1.1 钕铁硼物理化学性质 | 第9页 |
1.1.2 钕铁硼生产与消费现状 | 第9-11页 |
1.1.3 钕铁硼废料产生步骤 | 第11-12页 |
1.2 钕铁硼废料综合回收工艺研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 湿法处理 | 第12-14页 |
1.2.2 火法处理 | 第14-17页 |
1.2.3 不同回收工艺比较 | 第17页 |
1.3 钕铁硼氧化机理研究现状 | 第17-18页 |
1.4 论文研究意义和主要内容 | 第18-20页 |
1.4.1 研究意义 | 第18-19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 试验原料与方法 | 第20-28页 |
2.1 试验原料 | 第20-21页 |
2.2 试验仪器和试剂 | 第21-24页 |
2.2.1 试验主要设备 | 第21-23页 |
2.2.2 试验主要试剂 | 第23-24页 |
2.3 试验方法 | 第24-25页 |
2.3.1 试验研究方案 | 第24-25页 |
2.3.2 碳热还原试验方法 | 第25页 |
2.3.3 渣金融分试验方法 | 第25页 |
2.4 分析检测方法 | 第25-28页 |
2.4.1 检测方法 | 第25-26页 |
2.4.2 计算公式 | 第26-28页 |
第三章 碳热还原试验研究 | 第28-44页 |
3.1 碳热还原热力学 | 第28-33页 |
3.1.1 还原反应 | 第28页 |
3.1.2 碳的气化反应 | 第28-29页 |
3.1.3 铁氧化物还原热力学 | 第29-30页 |
3.1.4 焙砂还原热力学计算 | 第30-33页 |
3.2 还原介质种类对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第33-36页 |
3.3 物料粒度对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第36-38页 |
3.3.1 还原介质粒度对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 焙砂粒度对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第37-38页 |
3.4 反应时间对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第38-39页 |
3.5 反应温度对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第39-41页 |
3.6 配碳比对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第41-42页 |
3.6.1 理论配碳比计算 | 第41页 |
3.6.2 不同配碳比对焙砂还原度的影响 | 第41-42页 |
3.7 物料厚度对钕铁硼焙砂还原度的影响 | 第42-43页 |
3.8 碳热还原最佳条件试验 | 第43页 |
3.9 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 渣金融分试验研究 | 第44-65页 |
4.1 渣金融分热力学分析 | 第44-46页 |
4.1.1 还原产物的蒸汽压 | 第44页 |
4.1.2 含铁氧化物熔体还原热力学 | 第44-46页 |
4.2 反应温度对融分效果的影响 | 第46-48页 |
4.3 反应时间对融分效果的影响 | 第48-50页 |
4.4 物料配碳比对融分效果的影响 | 第50-53页 |
4.5 物料厚度对融分效果的影响 | 第53-56页 |
4.6 渣金融分最佳条件试验 | 第56页 |
4.7 铁块中杂质来源与分配 | 第56-60页 |
4.8 富稀土渣中杂质来源与分配 | 第60-63页 |
4.9 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第71-72页 |