富黄铁矿高岭土综合回收利用研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
1 文献综述 | 第9-21页 |
1.1 高岭土的资源分布 | 第9页 |
1.2 高岭土的增白提纯研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 物理选矿法 | 第10-11页 |
1.2.2 化学浸出法 | 第11-12页 |
1.2.3 微生物处理法 | 第12-13页 |
1.3 黄铁矿与硅酸盐矿物的分选研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 黄铁矿跟镁硅酸盐矿物的分离 | 第13-14页 |
1.3.2 黄铁矿跟高岭土的分离 | 第14页 |
1.4 高岭土分散研究现状 | 第14-20页 |
1.4.1 微细颗粒在液相中的分散 | 第14-15页 |
1.4.2 分散方法 | 第15-16页 |
1.4.3 分散效果评价方法 | 第16-17页 |
1.4.4 高岭土的分散 | 第17-20页 |
1.5 本论文研究的内容 | 第20-21页 |
2 试样、仪器和试验方法 | 第21-25页 |
2.1 试样原料 | 第21-22页 |
2.1.1 单矿物样品 | 第21-22页 |
2.1.2 实际矿石样品 | 第22页 |
2.2 实验药剂 | 第22-23页 |
2.3 实验仪器和设备 | 第23-24页 |
2.4 实验研究方法 | 第24-25页 |
3 无机调整剂对高岭土分散行为的影响 | 第25-38页 |
3.1 高岭土自然沉降下的分散行为 | 第25-26页 |
3.2 pH值对高岭土分散行为的影响 | 第26页 |
3.3 碳酸钠对高岭土分散行为的影响 | 第26-27页 |
3.4 硅酸钠对高岭土分散行为的影响 | 第27-28页 |
3.5 六偏磷酸钠对高岭土分散行为的影响 | 第28-29页 |
3.6 酸化硅酸钠对高岭土分散行为的影响 | 第29-32页 |
3.7 不同模数水玻璃对高岭土分散行为的影响 | 第32-33页 |
3.8 无机调整剂的溶液化学行为分析 | 第33-37页 |
3.8.1 碳酸钠的溶液化学行为 | 第33-34页 |
3.8.2 六偏磷酸钠的溶液化学行为 | 第34页 |
3.8.3 硅酸钠的溶液化学行为 | 第34-36页 |
3.8.4 高岭土在水中溶解的溶液化学分析 | 第36-37页 |
3.9 本章小结 | 第37-38页 |
4 富黄铁矿高岭土浮选脱硫试验研究 | 第38-58页 |
4.1 原矿性质研究 | 第38-39页 |
4.1.1 原矿多元素分析 | 第38页 |
4.1.2 原矿粒度筛分分析 | 第38-39页 |
4.2 原矿工艺矿物学研究 | 第39-44页 |
4.2.1 原矿物质组成及含量 | 第39页 |
4.2.2 黄铁矿粒度分布测定结果 | 第39-40页 |
4.2.3 黄铁矿解离度测定结果 | 第40页 |
4.2.4 黄铁矿的矿物学特征和嵌布状态 | 第40-41页 |
4.2.5 高岭土的矿物学特征和嵌布状态 | 第41-43页 |
4.2.6 白钛石的矿物学特征和嵌布状态 | 第43-44页 |
4.3 主要元素的赋存状态 | 第44-46页 |
4.3.1 铁在矿石中的赋存状态 | 第44-45页 |
4.3.2 硫在矿石中的赋存状态 | 第45-46页 |
4.3.3 铝在矿石中的赋存状态 | 第46页 |
4.4 高岭土脱硫浮选试验 | 第46-56页 |
4.4.1 磨矿细度对硫粗选的影响 | 第46-49页 |
4.4.2 硫粗选条件试验 | 第49-54页 |
4.4.3 最佳浮选条件开路试验及闭路试验 | 第54-56页 |
4.5 硫浮选闭路尾矿筛分及水析结果 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
5 高岭土提纯探索试验研究 | 第58-61页 |
5.1 高岭土性质分析 | 第58-59页 |
5.2 磁选-重选提纯试验 | 第59-60页 |
5.3 化学漂白提纯试验 | 第60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
硕士期间主要成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |