摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 大同煤系高岭岩资源状况及矿物组成 | 第12-13页 |
1.2.1 煤系高岭岩(土)性质 | 第12-13页 |
1.3 高岭岩浮选研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 浮选工艺 | 第13-14页 |
1.3.2 浮选药剂 | 第14-17页 |
1.4 分子动力学模拟在浮选研究中的应用 | 第17-20页 |
1.4.1 分子动力学模拟 | 第17-18页 |
1.4.2 捕收剂在矿物表面吸附模拟研究进展 | 第18-20页 |
1.5 课题研究的主要目的和研究内容 | 第20-21页 |
1.5.1 课题研究的主要目的 | 第20页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第20-21页 |
第二章 试剂、仪器和试验 | 第21-29页 |
2.1 矿物样品 | 第21-24页 |
2.1.1 单矿物样品制备 | 第21-23页 |
2.1.2 混合矿物样品制备 | 第23页 |
2.1.3 实际样品制备 | 第23-24页 |
2.2 试验药剂及设备 | 第24-26页 |
2.2.1 试验药剂 | 第24-25页 |
2.2.2 试验设备 | 第25-26页 |
2.3 研究方法 | 第26-29页 |
2.3.1 矿物浮选 | 第26页 |
2.3.2 X-射线衍射分析 | 第26页 |
2.3.3 Zeta动电位测试 | 第26-27页 |
2.3.4 红外光谱测试 | 第27页 |
2.3.5 分子动力学模拟方法 | 第27-29页 |
第三章 捕收剂对单矿物浮选行为影响 | 第29-43页 |
3.1 捕收剂对单矿物浮选行为影响 | 第29-30页 |
3.1.1 捕收剂用量对高岭石单矿物浮选行为影响 | 第29-30页 |
3.1.2 捕收剂用量对石英单矿物浮选行为影响 | 第30页 |
3.2 浮选矿浆pH值对单矿物浮选行为影响 | 第30-32页 |
3.2.1 矿浆pH值对高岭石浮选的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 矿浆pH值对石英浮选的影响 | 第31-32页 |
3.3 混合矿浮选试验 | 第32-41页 |
3.3.1 捕收剂用量对混合矿物浮选行为影响 | 第33-35页 |
3.3.2 浮选矿浆pH值对混合矿物浮选的影响 | 第35-38页 |
3.3.3 六偏磷酸钠用量对混合矿物浮选行为的影响 | 第38-41页 |
3.3.4 酸性环境下六偏磷酸钠用量对混合矿物浮选行为的影响 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 实际矿物浮选试验 | 第43-57页 |
4.1 预先除碳试验 | 第43-45页 |
4.2 AC1201浮选效果研究 | 第45-50页 |
4.2.1 ρ<2.55g/cm~3矿物浮选效果研究 | 第45-48页 |
4.2.2 ρ>2.55g/cm~3矿物浮选效果研究 | 第48-50页 |
4.3 DAH浮选效果研究 | 第50-54页 |
4.3.1 ρ<2.55g/cm~3浮选效果研究 | 第50-53页 |
4.3.2 ρ>2.55g/cm~3浮选效果研究 | 第53-54页 |
4.4 Zeta电位分析 | 第54-55页 |
4.5 红外光谱分析 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 捕收剂与高岭石的作用机理研究 | 第57-75页 |
5.1 真空环境下单分子药剂分子动力学模拟 | 第58-67页 |
5.1.1 真空环境下的模拟平衡判断 | 第60-62页 |
5.1.2 kaolinite(001)面分子动力学模拟 | 第62-63页 |
5.1.3 kaolinite(00(?) )面分子动力学模拟 | 第63-65页 |
5.1.4 kaolinite(010)面分子动力学模拟 | 第65页 |
5.1.5 kaolinite(110)面分子动力学模拟 | 第65-67页 |
5.2 水环境下单分子药剂分子动力学模拟 | 第67-73页 |
5.2.1 水相环境下计算平衡判断 | 第67-69页 |
5.2.2 kaolinite(001)面分子动力学模拟 | 第69-72页 |
5.2.3 kaolinite(00(?) )面分子动力学模拟 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 结论与建议 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 建议 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第85页 |