摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
1 引言 | 第8-20页 |
1.1 铜消费及需求现状 | 第8页 |
1.2 铜资源分布现状 | 第8页 |
1.3 铜冶炼 | 第8-12页 |
1.3.1 火法炼铜 | 第9-12页 |
1.3.2 湿法炼铜 | 第12页 |
1.4 铜造锍熔炼烟尘处理工艺文献综述 | 第12-18页 |
1.4.1 铜造锍熔炼烟尘的来源 | 第12页 |
1.4.2 铜造锍熔炼烟尘处理工艺概述 | 第12-15页 |
1.4.3 铜造锍熔炼烟尘处理的几种代表性工艺 | 第15-18页 |
1.5 课题的目的和意义 | 第18-19页 |
1.6 课题研究思路 | 第19-20页 |
2 实验原料、仪器及方法 | 第20-22页 |
2.1 实验原料组成 | 第20页 |
2.2 仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.3 实验方法 | 第21-22页 |
3 铜造锍熔炼烟尘中目标元素存在形态的研究以及实验流程的确定 | 第22-43页 |
3.1 计算原理 | 第22页 |
3.2 只考虑 Cu、Pb、Zn、As、S、O 的计算 | 第22-29页 |
3.2.1 计算方法 | 第22-23页 |
3.2.2 计算结果 | 第23-28页 |
3.2.3 计算结果的验证 | 第28-29页 |
3.3 考虑所有元素的计算 | 第29-43页 |
3.3.1 计算方法 | 第29-30页 |
3.3.2 计算结果 | 第30-41页 |
3.3.3 计算结果的验证以及本课题实验流程的确定 | 第41-43页 |
4 Cu、Zn 的稀硫酸浸出 | 第43-46页 |
4.1 液固比对 Cu、Zn 浸出率的影响 | 第43页 |
4.2 浸出时间对 Cu、Zn 浸出率的影响 | 第43-44页 |
4.3 浸出温度对 Cu、Zn 浸出率的影响 | 第44-45页 |
4.4 H2SO4浓度对 Cu、Zn 浸出率的影响 | 第45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
5 Cu 的置换、ZnSO_4的萃取及反萃 | 第46-52页 |
5.1 Cu 的置换 | 第46页 |
5.2 ZnSO4的萃取 | 第46-51页 |
5.2.1 萃余液的 pH 对 Zn 萃取率的影响 | 第47-48页 |
5.2.2 萃取时间对 Zn 萃取率的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 P2O_4 的浓度对 Zn 萃取率的影响 | 第49页 |
5.2.4 萃取温度对 Zn 萃取率的影响 | 第49-50页 |
5.2.5 相比对 Zn 萃取率的影响 | 第50-51页 |
5.3 ZnSO_4的反萃 | 第51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
6 As 的碱性浸出及 Na_3AsO_4的制备 | 第52-56页 |
6.1 As 的碱性浸出 | 第52-55页 |
6.1.1 NaOH 用量对 As 浸出率的影响 | 第52-53页 |
6.1.2 Na_2S 9H_2O 用量对 As 浸出率的影响 | 第53页 |
6.1.3 浸出温度对 As 浸出率的影响 | 第53-54页 |
6.1.4 浸出时间对 As 浸出率的影响 | 第54-55页 |
6.2 Na_3AsO_4的制备 | 第55页 |
6.3 本章小结 | 第55-56页 |
7 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60页 |