从含锗渣中浸出锗的试验研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
·锗的发展概况 | 第11-12页 |
·世界锗的发展概况 | 第11-12页 |
·中国锗的发展概况 | 第12页 |
·锗及其化合物的物理化学性质 | 第12-17页 |
·锗的物理化学性质 | 第12-14页 |
·锗的化合物性质 | 第14-17页 |
·锗的资源特点及分布 | 第17-20页 |
·锗的资源特点 | 第17-18页 |
·世界锗资源分布 | 第18-20页 |
·锗的用途 | 第20-21页 |
·锗提取冶金的现状和发展动态 | 第21-26页 |
·锗提取冶金的现状 | 第21-24页 |
·锗提取冶金的发展动态 | 第24-26页 |
·浓酸熟化工艺应用 | 第26页 |
·本文的研究目的、意义和主要研究内容 | 第26-28页 |
·研究的目的和意义 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验方法及测试方法 | 第28-40页 |
·试样的采取及制备 | 第28-29页 |
·试验样采取 | 第28页 |
·试样的制备加工 | 第28-29页 |
·试样的工艺矿物学研究 | 第29-32页 |
·试样X射线荧光光谱分析 | 第29-30页 |
·试样化学分析 | 第30页 |
·试样X射线衍射分析 | 第30-31页 |
·试样可磨性实验 | 第31-32页 |
·试验研究方法及流程 | 第32-34页 |
·浓酸熟化试验 | 第32-34页 |
·拌酸实验 | 第32-33页 |
·水浸实验 | 第33-34页 |
·浓酸熟化工艺流程图 | 第34页 |
·试验的主要设备及化学药剂 | 第34-35页 |
·主要设备 | 第34-35页 |
·主要试剂 | 第35页 |
·锗的测试方法 | 第35-40页 |
·测定方法 | 第35页 |
·试剂 | 第35-36页 |
·仪器 | 第36页 |
·试样 | 第36页 |
·分析步骤 | 第36-37页 |
·分析结果表述 | 第37页 |
·允许差 | 第37-38页 |
·锗的测定标准曲线 | 第38-40页 |
第三章 浸出热力学和动力学研究 | 第40-59页 |
·热力学 | 第40-46页 |
·E-pH基础理论 | 第40-41页 |
·锗水系的E-pH绘制 | 第41-44页 |
·锗-水系的E-pH图的热力学数据 | 第41-42页 |
·锗-水系的E-pH图所需的化学反应方程及计算 | 第42-44页 |
·锗-水系的E-pH图及分析 | 第44-46页 |
·含锗渣浸出动力学研究 | 第46-56页 |
·浸出动力学理论基础 | 第46-49页 |
·动力学实验 | 第49页 |
·结果讨论 | 第49-56页 |
·浓酸熟化理论 | 第56-57页 |
·SiO_2在低酸浸出过程的行为 | 第56-57页 |
·SiO_2在浓酸浸出过程的行为 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 浓酸熟化因素实验和优化实验 | 第59-73页 |
·浓酸熟化单因素实验 | 第59-64页 |
·粒度的影响 | 第59-60页 |
·加水量的影响 | 第60-61页 |
·硫酸加入量的影响 | 第61-62页 |
·熟化时间的影响 | 第62页 |
·熟化温度的影响 | 第62-64页 |
·浓酸熟化响应曲面优化实验 | 第64-72页 |
·实验设计 | 第65-66页 |
·实验结果及方差分析 | 第66-67页 |
·浓酸熟化实验结果与讨论 | 第67-72页 |
·模型预测值和实验值讨论 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-72页 |
·优化参数的确定 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第五章 熟化物料的水浸实验 | 第73-79页 |
·浸出结果的分析 | 第73-76页 |
·浸出时间的影响 | 第73-74页 |
·硫酸浓度对锗的浸出率的影响 | 第74页 |
·浸出温度对锗的浸出率的影响 | 第74-75页 |
·浸出液固比对锗的浸出率的影响 | 第75-76页 |
·浸出溶液的后续处理思考 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文目录 | 第86页 |
附录B 攻读硕士期间参与的项目 | 第86页 |