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选矿提纯与低温焙烧降低煤系高岭土COD及机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号说明第8-13页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 高岭土资源概述第13-15页
        1.1.1 高岭土矿资源分布第13页
        1.1.2 高岭土矿石类型第13页
        1.1.3 高岭土资源应用现状第13-15页
    1.2 煤系高岭土成因及储量分布第15-17页
        1.2.1 煤系高岭土成因研究第15-16页
        1.2.2 煤系高岭土储量分布第16-17页
    1.3 煤系高岭土结构、性质第17-18页
        1.3.1 煤系高岭土结构第17-18页
        1.3.2 煤系高岭土的性质第18页
    1.4 煤系高岭土应用与研究现状第18-26页
        1.4.1 煤系高岭土应用现状第18-19页
        1.4.2 煤系高岭土加工研究现状第19-24页
        1.4.3 煤系高岭土COD研究现状第24-26页
    1.5 高岭土加工与应用发展方向第26-27页
    1.6 第一性原理计算第27-29页
        1.6.1 密度泛函理论第27-28页
        1.6.2 交换关联泛函第28页
        1.6.3 赝势方法第28页
        1.6.4 自洽计算第28-29页
        1.6.5 密度泛函理论在选矿中的研究第29页
    1.7 研究目的、意义及内容第29-32页
        1.7.1 研究目的第30页
        1.7.2 研究意义第30页
        1.7.3 研究内容第30-32页
第2章 实验原料、仪器及方法第32-37页
    2.1 试验试剂第32页
    2.2 试验仪器和设备第32-34页
    2.3 试验方法第34-37页
        2.3.1 研究方法第34页
        2.3.2 测试方法第34-36页
        2.3.3 计算方法第36-37页
第3章 煤系高岭土工艺矿物学研究第37-46页
    3.1 试验原料制备第37页
    3.2 原矿化学成分第37-38页
    3.3 原矿矿物组成及特征第38-40页
        3.3.1 显微镜下矿物的组成及特征第38-39页
        3.3.2 XRD分析第39-40页
    3.4 原矿中高岭石的形貌特征第40页
    3.5 原矿FT-IR分析第40-42页
    3.6 原矿热学特征第42页
    3.7 杂质矿物COD测定第42-43页
    3.8 高岭土分级产物的特征第43-45页
        3.8.1 不同粒级产率第43页
        3.8.2 不同粒级XRD分析第43-45页
    3.9 本章小结第45-46页
第4章 煤系高岭土选矿提纯第46-62页
    4.1 选矿工艺流程第46-47页
    4.2 磨矿细度试验第47-48页
    4.3 浮选试验第48-54页
        4.3.1 抑制剂六偏磷酸钠用量第48-49页
        4.3.2 矿浆pH第49-50页
        4.3.3 反浮选煤油用量第50-51页
        4.3.4 黄药用量第51页
        4.3.5 起泡剂 2~#油用量第51-53页
        4.3.6 浮选验证试验第53-54页
    4.4 浮选产物表征分析第54-59页
        4.4.1 XRD分析第54-55页
        4.4.2 FT-IR分析第55页
        4.4.3 TG-DTA分析第55-57页
        4.4.4 SEM-EDS分析第57-59页
    4.5 高梯度磁选第59-60页
        4.5.1 磁选单因素试验第59-60页
        4.5.2 磁选流程校核试验第60页
    4.6 本章小结第60-62页
第5章 高岭土焙烧热力学分析与降低COD影响因素研究第62-89页
    5.1 原矿各粒级COD分析第62-63页
    5.2 煤系高岭土热力学分析第63-71页
        5.2.1 热分析理论基础第63页
        5.2.2 活化能理论第63-67页
        5.2.3 煤系高岭土热力学分析第67-68页
        5.2.4 煤系高岭土活化能计算第68-70页
        5.2.5 高岭土热分解最概然机理函数计算第70-71页
    5.3 焙烧条件对煤系高岭土COD的影响第71-78页
        5.3.1 焙烧温度第71-73页
        5.3.2 机理分析第73-75页
        5.3.3 升温时间第75-76页
        5.3.4 保温时间第76-78页
    5.4 焙烧条件对浮选产物COD的影响第78-87页
        5.4.1 焙烧温度对浮选产物COD的影响第78-79页
        5.4.2 焙烧温度对浮选产物烧失量的影响第79-80页
        5.4.3 含COD主要矿物含量分析第80-82页
        5.4.4 焙烧气氛对热分解降低COD的影响第82页
        5.4.5 焙烧产物表征分析第82-87页
    5.5 本章小结第87-89页
第6章 炭质物结构组成与降低COD的基础理论及反应机理第89-124页
    6.1 理论模型第89-92页
        6.1.1 主成分分析原理第89页
        6.1.2 计算步骤和方法第89-90页
        6.1.3 COD影响因素的理论模型第90-91页
        6.1.4 主成分计算结果第91-92页
    6.2 煤系高岭土炭质物表征和结构分析第92-103页
        6.2.1 抽提物表征分析第92-95页
        6.2.2 样品脱灰后表征和结构分析第95-103页
    6.3 黄铁矿表征与COD分析第103-110页
        6.3.1 黄铁矿表征分析第103-108页
        6.3.2 黄铁矿COD分析第108-110页
    6.4 密度泛函理论研究第110-122页
        6.4.1 计算模型第110-111页
        6.4.2 吸附能计算第111-115页
        6.4.3 电子结构第115-122页
    6.5 本章小结第122-124页
第7章 结论第124-127页
    7.1 结论第124-126页
    7.2 创新点第126-127页
参考文献第127-139页
致谢第139-140页
附录第140-141页
    一.攻读博士学位期间公开发表的论文第140页
    二.攻读博士学位期间科研经历第140-141页
附录A 表观活化能计算第141-144页
附录B 反应级数计算第144-148页
附录C 常见有机化合物的COD值第148-149页
附录D Mulliken布居电荷分析( Population analysis )第149-155页

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