摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 锰的介绍 | 第11-13页 |
1.1.1 锰的性质 | 第11页 |
1.1.2 锰资源分布 | 第11-13页 |
1.1.3 含锰化合物和锰的用途 | 第13页 |
1.2 四氧化三锰 | 第13-16页 |
1.2.1 四氧化三锰的结构和性质 | 第13-14页 |
1.2.2 四氧化三锰的用途 | 第14页 |
1.2.3 四氧化三锰的制备方法 | 第14-16页 |
1.2.4 四氧化三锰的质量标准 | 第16页 |
1.3 元素测定方法 | 第16-19页 |
1.3.1 钙、镁元素测定方法 | 第16-17页 |
1.3.2 锰元素测定方法 | 第17-18页 |
1.3.3 硫元素测定方法 | 第18-19页 |
1.4 材料表征方法 | 第19-20页 |
1.4.1 X 射线衍射(XRD) | 第19页 |
1.4.2 扫描电镜(SEM) | 第19页 |
1.4.3 红外光谱(IR) | 第19页 |
1.4.4 热分析方法 | 第19-20页 |
1.5 热分析动力学理论基础 | 第20-22页 |
1.5.1 热分解动力学的基本方程 | 第20-21页 |
1.5.2 热分析动力学处理方法 | 第21-22页 |
1.6 研究目的和意义 | 第22-23页 |
1.7 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 萃取法去除工业硫酸锰浸出液中的钙、镁离子 | 第24-33页 |
2.1 实验部分 | 第25-27页 |
2.1.1 原料试剂与仪器设备 | 第25-26页 |
2.1.2 试验方法 | 第26-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.2.1 P_2O_4 的萃取及反萃原理 | 第27页 |
2.2.2 P_2O_4 皂化度对萃取结果的影响 | 第27-28页 |
2.2.3 混合时间对萃取结果的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 相比对萃取率的影响 | 第29页 |
2.2.5 负载有机相的反萃 | 第29-30页 |
2.2.6 有机相的回收及循环使用 | 第30页 |
2.2.7 利用浸出净化液制备高纯锰化合物的工艺流程 | 第30-31页 |
2.2.8 从反萃液制备高纯四氧化三锰 | 第31-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 高纯四氧化三锰的制备工艺 | 第33-51页 |
3.1 工艺原理 | 第33-34页 |
3.1.1 硫酸锰溶液制备四氧化三锰的热力学分析 | 第33-34页 |
3.1.2 工艺流程 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 原料试剂与仪器设备 | 第34-35页 |
3.2.2 试验方法 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-50页 |
3.3.1 硫酸锰水解和氧化机理 | 第36-39页 |
3.3.2 不同水解实验条件对水解沉淀物含硫量的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 不同氧化实验条件对四氧化三锰含锰量的影响 | 第41-44页 |
3.3.4 四氧化三锰的元素分析 | 第44页 |
3.3.5 四氧化三锰的降硫研究 | 第44-46页 |
3.3.6 四氧化三锰的表征分析 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 Mn_2(OH)_2SO_4的制备和热分析动力学研究 | 第51-70页 |
4.1 实验部分 | 第51-52页 |
4.1.1 试剂与仪器设备 | 第51-52页 |
4.1.2 Mn_2(OH)_2SO_4的合成 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-63页 |
4.2.1 反应物浓度对产物的影响 | 第52-55页 |
4.2.2 反应时间对产物的影响 | 第55页 |
4.2.3 反应温度对产物的影响 | 第55-57页 |
4.2.4 不同的有机碱合成 Mn_2(OH)_2SO_4 | 第57-59页 |
4.2.5 碱式硫酸锰的表征 | 第59-63页 |
4.3 热分析动力学研究 | 第63-68页 |
4.3.1 Mn_2(OH)_2SO_4的热分解过程 | 第63页 |
4.3.2 Mn_2(OH)_2SO_4的脱水动力学分析 | 第63-66页 |
4.3.3 热解第二步骤动力学分析 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76-77页 |
附录B Mn_3O_4标准和常用的动力学机理函数 | 第77-84页 |
致谢 | 第84页 |