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复杂金矿焙烧—酸浸—氟盐预处理—氰化工艺研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 金的性质和用途第10-12页
        1.1.1 金的物理性质第10页
        1.1.2 金的化学性质第10-11页
        1.1.3 金的用途第11-12页
    1.2 银的性质和用途第12-13页
        1.2.1 银的物理性质第12页
        1.2.2 银的化学性质第12页
        1.2.3 银的用途第12-13页
    1.3 金矿资源第13-15页
        1.3.1 我国金矿资源特点第13-15页
        1.3.2 复杂金矿中金、银赋存状态第15页
    1.4 金矿预处理第15-21页
        1.4.1 生物氧化法第16-17页
        1.4.2 热压氧化法第17-18页
        1.4.3 化学氧化法第18-19页
        1.4.4 碱浸法第19页
        1.4.5 微波氧化法第19-20页
        1.4.6 焙烧氧化法第20-21页
    1.5 提取技术第21-26页
        1.5.1 重选法第21-22页
        1.5.2 混汞浸金法第22页
        1.5.3 氰化法第22-23页
        1.5.4 硫脲法第23页
        1.5.5 硫代硫酸盐法第23-24页
        1.5.6 氯化法第24-25页
        1.5.7 多硫化物法第25页
        1.5.8 硫氰酸盐法第25-26页
        1.5.9 其他非氰化浸金工艺第26页
    1.6 复杂金矿焙烧-氰化工艺银回收率低的原因分析及解决措施第26-28页
    1.7 课题研究的内容及创新点第28-29页
    1.8 技术路线第29-30页
第二章 实验材料、设备及实验方法第30-33页
    2.1 实验材料第30-31页
        2.1.1 实验矿样第30页
        2.1.2 实验试剂第30-31页
    2.2 实验设备第31页
    2.3 实验方法第31-33页
        2.3.1 焙烧实验第31页
        2.3.2 酸浸分铜及氰化实验第31-32页
        2.3.3 氟盐预处理实验第32页
        2.3.4 氰化浸出实验第32-33页
第三章 焙烧热力学及焙烧实验研究第33-42页
    3.1 前言第33页
    3.2 热力学分析第33-37页
        3.2.1 热力学理论基础第33页
        3.2.2 焙烧过程可能的反应和热力学数据第33-34页
        3.2.3 复杂金矿焙烧过程反应的△rGm*-T图第34-37页
    3.3 正交实验与分析第37-40页
        3.3.1 实验方法第37页
        3.3.2 焙烧正交试验第37-39页
        3.3.3 较优因素水平条件下试验第39-40页
    3.4 小结第40-42页
第四章 酸浸工艺研究第42-47页
    4.1 前言第42页
    4.2 酸浸液固比对金银铜浸出率的影响第42-43页
    4.3 酸度对金银铜浸出率的影响第43-44页
    4.4 酸浸温度对金银铜浸出率的影响第44页
    4.5 酸浸时间对金银铜浸出率的影响第44-45页
    4.6 酸浸搅拌转速对金银铜浸出率的影响第45-46页
    4.7 小结第46-47页
第五章 氟盐预处理工艺研究第47-51页
    5.1 前言第47页
    5.2 氟化氢铵浓度对氟盐预处理效果的影响第47-48页
    5.3 硫酸浓度对氟盐预处理效果的影响第48-49页
    5.4 反应温度对氟盐预处理效果的影响第49页
    5.5 反应时间对氟盐预处理效果的影响第49-50页
    5.6 小结第50-51页
第六章 矿物物相分析第51-65页
    6.1 前言第51页
    6.2 矿物MLA表征第51-54页
        6.2.1 矿物主要成分和伴生关系第51-52页
        6.2.2 矿石中金、银矿物的嵌布特征第52-54页
    6.3 矿物的EDS表征第54-59页
        6.3.1 金精矿的EDS表征第54-56页
        6.3.2 焙烧矿的EDS表征第56-57页
        6.3.3 酸浸渣氟盐处理前后的EDS、SEM表征第57-59页
    6.4 氟盐预处理对酸浸渣表面形貌的影响第59-63页
        6.4.1 氟化氢铵浓度与酸浸渣表面形貌的关系第59-60页
        6.4.2 硫酸浓度与酸浸渣表面形貌的关系第60-61页
        6.4.3 反应温度与酸浸渣表面形貌的关系第61-62页
        6.4.4 反应时间与酸浸渣表面形貌的关系第62-63页
    6.5 小结第63-65页
第七章 结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间的研究成果第72-73页

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