摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 离子吸附型稀土的基本特征 | 第10-12页 |
1.3 离子吸附型稀土的浸取 | 第12-16页 |
1.3.1 浸取的基础 | 第12-13页 |
1.3.2 浸取剂的发展 | 第13-16页 |
1.4 颗粒表面双电层模型和离子吸附的水化理论 | 第16-17页 |
1.5 浸取效率与zeta电位 | 第17-19页 |
1.6 选题依据 | 第19-20页 |
1.7 研究内容和创新点 | 第20-22页 |
1.7.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.7.2 创新点 | 第21-22页 |
第2章 离子吸附型稀土的浸出效率与尾矿zeta电位 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-24页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 分析方法 | 第24页 |
2.2.2.1 稀土测定方法 | 第24页 |
2.2.2.2 钙镁离子测定方法 | 第24页 |
2.2.3 实验步骤 | 第24页 |
2.2.3.1 无机盐电解质提取稀土的实验 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-34页 |
2.3.1 不同无机盐对稀土离子浸取效率不同的影响 | 第24-26页 |
2.3.2 zeta电位与浸取效率之间的关系 | 第26-28页 |
2.3.3 硝酸铝平衡浸取后尾矿zeta电位和铝离子浓度变化 | 第28页 |
2.3.4 硫酸铝平衡浸取后尾矿zeta电位和铝离子浓度变化 | 第28-29页 |
2.3.5 氯化铝平衡浸取后尾矿zeta电位和铝离子浓度变化 | 第29-30页 |
2.3.6 硫酸镁平衡浸取后尾矿zeta电位和镁离子浓度变化 | 第30-31页 |
2.3.7 硝酸镁和氯化镁平衡浸取后尾矿zeta电位和镁离子浓度变化 | 第31-32页 |
2.3.8 钙盐平衡浸取后尾矿zeta电位和钙离子浓度变化 | 第32-33页 |
2.3.9 浸矿剂中阴阳离子对尾矿zeta电位的影响 | 第33-34页 |
2.4 结论 | 第34-36页 |
第3章 金属离子在黏土表面的吸附特征 | 第36-49页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第37-38页 |
3.2.2 实验步骤 | 第38-39页 |
3.2.2.1 硫酸稀土溶液的制备 | 第38页 |
3.2.2.2 铵型黏土的制备 | 第38页 |
3.2.2.3 铵型黏土对金属离子的等温吸附实验 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-48页 |
3.3.1 铵型黏土对铝离子的吸附特征 | 第39-43页 |
3.3.2 铵型黏土对镁离子的吸附特征 | 第43-45页 |
3.3.3 铵型黏土对稀土离子的吸附特征 | 第45-48页 |
3.3.4 金属离子在黏土矿物表面的吸附特征与Zeta电位的相关性 | 第48页 |
3.4 结论 | 第48-49页 |
第4章 离子吸附型稀土的高效绿色浸取 | 第49-64页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第50页 |
4.2.2 分析方法 | 第50-51页 |
4.2.2.1 金属离子含量测定分析方法 | 第50-51页 |
4.2.2.2 铝含量测定分析方法 | 第51页 |
4.2.2.3 氨氮含量测定方法 | 第51页 |
4.2.2.4 硫酸根含量的测定方法 | 第51页 |
4.2.3 实验步骤 | 第51-52页 |
4.2.3.1 多价态阳离子对离子吸附型稀土的浸取 | 第51页 |
4.2.3.2 稀土与铝的分离 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-63页 |
4.3.1 不同浸矿剂浸取稀土效率的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 硫酸铝浓度对浸取率的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 硫酸铝和硫酸铵浸矿剂的比例对浸取效率的影响 | 第54-56页 |
4.3.4 柱上两阶段淋洗浸出过程中离子浓度的变化 | 第56-60页 |
4.3.5 护尾方法与效果 | 第60-61页 |
4.3.6 稀土与铝的萃取分离与效果 | 第61-63页 |
4.4 结论 | 第63-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读学位期间研究成果 | 第73页 |