摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 氧化锌矿资源概况 | 第13-14页 |
1.3 氧化锌矿处理方法 | 第14-22页 |
1.3.1 火法冶金工艺 | 第14-15页 |
1.3.2 湿法冶金工艺 | 第15-22页 |
1.4 氨性体系中萃取锌的研究现状 | 第22-30页 |
1.4.1 锌萃取剂分类 | 第22-25页 |
1.4.2 氨性溶液中萃取锌的研究现状 | 第25-27页 |
1.4.3 氨性溶液中协同萃取锌的研究现状 | 第27-28页 |
1.4.4 含镍氨性溶液中萃取分离镍的研究现状 | 第28-30页 |
1.5 本课题的研究意义及内容 | 第30-32页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第30-31页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第31-32页 |
第二章 实验原料、设备与方法 | 第32-38页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第32-34页 |
2.1.1 实验试剂 | 第32-34页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第34页 |
2.2 实验方法 | 第34-36页 |
2.2.1 原料的配制 | 第34-35页 |
2.2.2 萃取与反萃实验 | 第35-36页 |
2.3 分析测定方法 | 第36-38页 |
2.3.1 溶液中金属离子浓度测定 | 第36-37页 |
2.3.2 有机相中氨浓度的测定 | 第37页 |
2.3.3 有机相的红外光谱测定 | 第37页 |
2.3.4 溶液pH值测定 | 第37-38页 |
第三章 Mextra154-100+Mextra184H从氨性体系中协同萃取锌的机理研究 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第38-50页 |
3.2.1 萃取剂摩尔分数对锌分配比的影响 | 第38-40页 |
3.2.2 萃取剂浓度对锌分配比的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 协萃剂浓度对锌分配比的影响 | 第41-42页 |
3.2.4 水相pH对锌分配比的影响 | 第42-44页 |
3.2.5 总氨浓度对锌分配比的影响 | 第44-45页 |
3.2.6 温度对锌分配比的影响 | 第45-47页 |
3.2.7 锌的萃取机理 | 第47-48页 |
3.2.8 锌负载有机相的反萃 | 第48-49页 |
3.2.9 有机相红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 Mextra154-100+TRPO从氨性体系中萃取分离锌镍的工艺研究 | 第52-74页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 协萃剂的选择 | 第52-54页 |
4.3 萃取分离锌镍的基本原理 | 第54-55页 |
4.4 氨-硫酸铵体系中锌、镍萃取行为 | 第55-66页 |
4.4.1 萃取时间对锌、镍萃取率的影响 | 第55-56页 |
4.4.2 初始pH对锌、镍萃取率的影响 | 第56-59页 |
4.4.3 Mextra154-100浓度对锌、镍萃取率的影响 | 第59-60页 |
4.4.4 总氨浓度对锌、镍萃取率的影响 | 第60-61页 |
4.4.5 相比对锌、镍萃取率的影响 | 第61页 |
4.4.6 镍的萃取饱和容量 | 第61-62页 |
4.4.7 镍的萃取等温线 | 第62-63页 |
4.4.8 萃取剂浓度对锌萃取率的影响 | 第63-64页 |
4.4.9 协萃剂浓度对锌萃取率的影响 | 第64-65页 |
4.4.10 相比对锌萃取率的影响 | 第65-66页 |
4.4.11 锌的萃取等温线 | 第66页 |
4.5 锌、镍的反萃富集行为 | 第66-71页 |
4.5.1 反萃时间对镍反萃率的影响 | 第67页 |
4.5.2 硫酸浓度对镍反萃率的影响 | 第67-68页 |
4.5.3 相比对镍反萃率的影响 | 第68-69页 |
4.5.4 镍的反萃等温线 | 第69页 |
4.5.5 硫酸浓度对锌反萃率的影响 | 第69-70页 |
4.5.6 相比对锌反萃率的影响 | 第70-71页 |
4.5.7 锌的反萃等温线 | 第71页 |
4.6 锌镍的萃取分离工艺 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-90页 |
附录A 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第90页 |