摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 钾长石概述 | 第11-16页 |
1.1.1 钾长石资源现状 | 第11页 |
1.1.2 钾长石结构及理化性质 | 第11-12页 |
1.1.3 钾长石提钾技术及机理研究 | 第12-15页 |
1.1.4 钾长石的开发利用 | 第15-16页 |
1.2 亚熔盐技术 | 第16-18页 |
1.2.1 亚熔盐介质定义及优越性 | 第16页 |
1.2.2 亚熔盐技术利用现状 | 第16-18页 |
1.3 六方钾霞石、低硅X型分子筛和雪硅钙石 | 第18-21页 |
1.3.1 六方钾霞石概述 | 第18-19页 |
1.3.2 低硅X型分子筛概述 | 第19-20页 |
1.3.3 雪硅钙石概述 | 第20-21页 |
1.4 课题研究目的、内容和思路 | 第21-25页 |
1.4.1 课题的提出和研究目的 | 第21-22页 |
1.4.2 课题研究内容和思路 | 第22-25页 |
第二章 实验试剂、仪器及分析方法 | 第25-37页 |
2.1 化学试剂和仪器 | 第25-27页 |
2.2 实验分析方法 | 第27-33页 |
2.2.1 标准溶液的配制 | 第27-28页 |
2.2.2 标准溶液的标定 | 第28-29页 |
2.2.3 指示剂的配制 | 第29页 |
2.2.4 缓冲溶液的配制 | 第29-30页 |
2.2.5 组分含量的测定方法 | 第30-33页 |
2.3 表征方法 | 第33页 |
2.3.1 XRD表征 | 第33页 |
2.3.2 SEM表征 | 第33页 |
2.3.3 FTIR表征 | 第33页 |
2.4 实验方法 | 第33-37页 |
2.4.1 钾长石矿粉分析 | 第33-34页 |
2.4.2 六方钾霞石的合成 | 第34-35页 |
2.4.3 低硅X型分子筛的合成 | 第35页 |
2.4.4 4A型分子筛的合成 | 第35-36页 |
2.4.5 雪硅钙石的合成 | 第36-37页 |
第三章 KOH-NaOH混合亚熔盐法制备六方钾霞石 | 第37-51页 |
3.1 不同合成条件对六方钾霞石的制备及提钾率的影响 | 第37-43页 |
3.1.1 反应温度的影响 | 第37-38页 |
3.1.2 反应时间的影响 | 第38-39页 |
3.1.3 碱浓度的影响 | 第39-41页 |
3.1.4 碱矿比的影响 | 第41页 |
3.1.5 钠钾比的影响 | 第41-43页 |
3.2 从原矿到六方钾霞石的转变机理研究 | 第43-45页 |
3.3 合成六方钾霞石后的母液循环利用工艺 | 第45-49页 |
3.3.1 循环路线1的物料恒算与物相分析 | 第46-47页 |
3.3.2 循环路线2的物料恒算与物相分析 | 第47-49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
第四章 KOH-NaOH混合亚熔盐法分解钾长石及分子筛的合成 | 第51-65页 |
4.1 钾长石分解工艺条件的确定 | 第51-55页 |
4.1.1 钾长石分解温度的确定 | 第51-52页 |
4.1.2 钾长石分解时间的确定 | 第52-54页 |
4.1.3 钾长石分解碱浓度的确定 | 第54-55页 |
4.1.4 钾长石分解钠钾比的确定 | 第55页 |
4.2 不同合成条件对合成低硅X型分子筛的影响 | 第55-62页 |
4.2.1 SiO_2/Al_2O_3的影响 | 第56-60页 |
4.2.2 H_2O/(Na_2O+K_2O)的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 Na_2O/(Na_2O+K_2O)的影响 | 第61-62页 |
4.3 合成低硅X型分子筛后的母液循环利用工艺 | 第62-63页 |
4.4 4A型分子筛的合成 | 第63-64页 |
4.5 小结 | 第64-65页 |
第五章 KOH-CaO熔盐法制备雪硅钙石及提钾研究 | 第65-69页 |
5.1 工艺流程设计 | 第65页 |
5.2 不同合成条件对产物及提钾率的影响 | 第65-68页 |
5.2.1 温度的影响 | 第65-67页 |
5.2.2 KOH/矿的影响 | 第67页 |
5.2.3 CaO/矿的影响 | 第67-68页 |
5.3 小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |