从含钒钢渣酸浸液中萃取钒的试验研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
·钒的发现及其理化性质 | 第10-12页 |
·钒的发现 | 第10页 |
·钒的理化性质 | 第10-12页 |
·钒的资源与分布 | 第12-14页 |
·钒的资源 | 第12-13页 |
·钒的分布 | 第13-14页 |
·钒的应用 | 第14-16页 |
·钒的溶剂萃取工艺 | 第16-20页 |
·钒的萃取性能 | 第16页 |
·溶剂萃取的工艺过程 | 第16-18页 |
·钒加工过程中的溶剂萃取工艺 | 第18-19页 |
·烷基磷酸萃取工艺 | 第18-19页 |
·胺类萃取工艺 | 第19页 |
·钒溶剂萃取工艺的应用 | 第19-20页 |
·论文研究的目的和意义 | 第20-22页 |
第二章 溶剂萃取分离体系概述 | 第22-31页 |
·溶剂萃取的基本概念 | 第22页 |
·溶剂萃取技术的发展和应用领域 | 第22-24页 |
·溶剂萃取过程的特点 | 第24页 |
·溶剂萃取的基本原理 | 第24-28页 |
·萃取平衡 | 第24-25页 |
·萃取平衡的基本参数 | 第25-28页 |
·萃取分配常数 | 第25页 |
·萃取分配系数 | 第25-26页 |
·萃取率 | 第26-27页 |
·萃取分离系数 | 第27-28页 |
·萃取比 | 第28页 |
·溶剂萃取分离钒 | 第28-31页 |
·胺萃取钒的基本原理 | 第28-29页 |
·D2EHPA萃取钒的基本原理 | 第29-31页 |
第三章 试验原料、仪器、药剂及试验方法 | 第31-33页 |
·萃取原料液的制备 | 第31页 |
·试验仪器及药剂 | 第31-32页 |
·试验仪器 | 第31-32页 |
·试验药剂 | 第32页 |
·试验方法 | 第32-33页 |
第四章 酸浸液萃取试验研究 | 第33-57页 |
·P_(204)萃取探索试验 | 第33-34页 |
·N_(235)萃取探索试验 | 第34-35页 |
·原料液预处理方式的选择 | 第35-36页 |
·还原预处理—萃取 | 第35页 |
·氧化预处理—萃取 | 第35-36页 |
·萃取体系及萃取级数探索试验 | 第36-37页 |
·原料液PH对萃取率影响探索试验 | 第37-38页 |
·萃取条件试验 | 第38-51页 |
·萃取体系构成及浓度 | 第38-39页 |
·N_(235)萃取体系构成及浓度 | 第38-39页 |
·P_(204)萃取体系构成及浓度 | 第39页 |
·原料液PH对萃取率的影响 | 第39-42页 |
·相比的确定 | 第42-43页 |
·温度对萃取率的影响 | 第43-44页 |
·温度对N_(235)萃取体系的影响 | 第43页 |
·温度对P_(204)萃取体系的影响 | 第43-44页 |
·萃取剂浓度试验 | 第44-45页 |
·不同浓度的N_(235)萃取试验 | 第44-45页 |
·不同浓度的P_(204)萃取试验 | 第45页 |
·三级错流萃取试验 | 第45-47页 |
·室温下N_(235)萃取试验 | 第45-46页 |
·高温下N_(235)萃取试验 | 第46-47页 |
·室温下P_(204)萃取试验 | 第47页 |
·氧化预处理中氧化剂用量的确定 | 第47-48页 |
·萃取时间的确定 | 第48-49页 |
·萃取级数的确定 | 第49-51页 |
·反萃试验 | 第51-53页 |
·反萃剂组成对反萃的影响 | 第51页 |
·反萃剂组成试验 | 第51-52页 |
·碳酸钠用量试验 | 第52页 |
·接触时间和接触相比对反萃的影响 | 第52-53页 |
·反萃段数对反萃的影响 | 第53页 |
·铁钒共萃-洗涤除杂-反萃提钒试验 | 第53-54页 |
·不同浓度的硫酸钠洗涤试验 | 第54-55页 |
·贫有机相的再生 | 第55-56页 |
·萃取反萃分离效果 | 第56-57页 |
第五章 萃取机理的探讨 | 第57-63页 |
·萃取热力学 | 第57-59页 |
·萃取动力学 | 第59-61页 |
·N_(235)萃取钒的机理 | 第61-63页 |
第六章 结论 | 第63-64页 |
·主要结论 | 第63页 |
·创新点 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 | 第69页 |