铀尾矿氧化强化浸出工艺研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 铀资源概述 | 第12-17页 |
1.1.1 铀的基本性质 | 第12页 |
1.1.2 铀矿资源储存及供求现状 | 第12-16页 |
1.1.3 铀资源开采现状 | 第16-17页 |
1.2 铀尾矿处理现状 | 第17-23页 |
1.2.1 铀尾矿产生 | 第17-18页 |
1.2.2 铀尾矿危害 | 第18-19页 |
1.2.3 铀尾矿处理技术进展 | 第19-22页 |
1.2.4 铀尾矿处理过程中存在的问题 | 第22-23页 |
1.3 铀浸出工艺研究进展 | 第23-24页 |
1.3.1 酸浸工艺 | 第23页 |
1.3.2 碱浸工艺 | 第23页 |
1.3.3 生物浸出工艺 | 第23-24页 |
1.4 研究目的及研究内容 | 第24-27页 |
1.4.1 研究目的 | 第24-25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第27-32页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 主要实验设备 | 第27-28页 |
2.3 实验方法 | 第28-32页 |
2.3.1 样品处理方法 | 第28页 |
2.3.2 样品分析方法 | 第28-29页 |
2.3.3 样品浸出方法 | 第29-32页 |
第3章 铀尾矿工艺矿物学性质研究 | 第32-35页 |
3.1 铀尾矿元素成分 | 第32页 |
3.2 铀尾矿形貌特征 | 第32-33页 |
3.3 铀尾矿物相组成 | 第33-34页 |
3.4 铀尾矿粒径分布 | 第34页 |
3.5 小结 | 第34-35页 |
第4章 铀尾矿常规酸浸工艺研究 | 第35-41页 |
4.1 浸出原理 | 第35-37页 |
4.2 温度对铀浸出率的影响 | 第37页 |
4.3 固液比对铀浸出率的影响 | 第37-38页 |
4.4 粒径对铀浸出率的影响 | 第38-39页 |
4.5 硫酸浓度对铀浸出率的影响 | 第39-40页 |
4.6 小结 | 第40-41页 |
第5章 铀尾矿氧化强化浸出特征 | 第41-48页 |
5.1 Fe3+作用下铀的浸出特征 | 第42-43页 |
5.2 双氧水作用下铀的浸出特征 | 第43-44页 |
5.3 二氧化锰作用下铀的浸出特征 | 第44页 |
5.4 浸出过程中铀尾矿性质变化特征 | 第44-47页 |
5.4.1 形貌特征分析 | 第45页 |
5.4.2 元素分布特征分析 | 第45-47页 |
5.4.3 物相组成特征分析 | 第47页 |
5.5 小结 | 第47-48页 |
第6章 氧化强化浸出机理实验研究 | 第48-56页 |
6.1 铀尾矿的粒径分布 | 第48页 |
6.2 不同温度下的氧化强化浸出研究 | 第48-49页 |
6.3 不同固液比下的氧化强化浸出研究 | 第49-50页 |
6.4 不同硫酸浓度下的氧化强化浸出研究 | 第50-51页 |
6.5 不同搅拌速度下的氧化强化浸出研究 | 第51-52页 |
6.6 氧化强化浸出过程中浸出液的pH值研究 | 第52-53页 |
6.7 氧化强化浸出过程中铀尾矿性质变化特征 | 第53-55页 |
6.8 小结 | 第55-56页 |
第7章 氧化强化浸出动力学分析 | 第56-66页 |
7.1 铀的常规浸出动力学研究 | 第56-61页 |
7.2 铀的氧化强化浸出动力学研究 | 第61-65页 |
7.3 小结 | 第65-66页 |
第8章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-78页 |
作者攻读硕士学位期间的科研成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |