首页--工业技术论文--冶金工业论文--有色金属冶炼论文--稀有金属冶炼论文--难熔金属冶炼(高温熔融金属)论文--钒论文

亚熔盐法钒渣多元体系分离基础研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-22页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 钒渣概况及钒渣提钒工艺第10-13页
        1.2.1 钒渣概况第10-11页
        1.2.2 钒渣提钒工艺第11-13页
            1.2.2.1 钠化焙烧提钒法第11-12页
            1.2.2.2 钙化焙烧提钒法第12-13页
            1.2.2.3 酸浸-碱溶法第13页
    1.3 亚熔盐钒渣清洁生产工艺第13-18页
        1.3.1 亚熔盐非常规介质的提出第13-14页
        1.3.2 亚熔盐非常规介质在湿法冶金中的应用第14-17页
            1.3.2.1 钾系亚熔盐铬盐清洁生产工艺第14-15页
            1.3.2.2 亚熔盐氧化铝清洁生产工艺第15-16页
            1.3.2.3 亚熔盐钒渣清洁生产工艺第16-17页
        1.3.3 分离过程在亚熔盐钒渣清洁生产工艺中的重要作用第17-18页
    1.4 水盐体系相平衡研究第18-19页
        1.4.1 水盐体系的分类第18页
        1.4.2 水盐体系相平衡实验方法第18-19页
    1.5 盐效应和同离子效应第19-21页
        1.5.1 盐效应第19-20页
            1.5.1.1 盐效应的定义第19页
            1.5.1.2 盐效应理论第19-20页
            1.5.1.3 影响盐效应的因素第20页
            1.5.1.4 盐效应的应用第20页
        1.5.2 同离子效应第20-21页
    1.6 本文主要研究内容第21-22页
第二章 三元水盐体系相平衡研究第22-35页
    2.1 实验方法第22-25页
        2.1.1 主要试剂和仪器设备第22-23页
        2.1.2 溶解度研究方法第23-24页
        2.1.3 分析方法第24-25页
            2.1.3.1 离子色谱第24页
            2.1.3.2 电感耦合等离子体-原子发射光谱仪(ICP-OES)第24-25页
            2.1.3.3 X 射线衍射分析(XRD)第25页
    2.2 结果与讨论第25-29页
        2.2.1 40℃和80℃时Na_3VO_4在NaOH 水溶液中的溶解度等温线第25-27页
        2.2.2 40℃和80℃时NaNO_3在NaOH 水溶液中的溶解度等温线第27-29页
    2.3 三元体系溶液微观结构的讨论第29-34页
        2.3.1 NaOH 溶液介质的结构讨论第29-33页
        2.3.2 三元体系溶液介质的结构讨论第33-34页
            2.3.2.1 NaOH-NaNO_3-H_2O 三元体系中离子间的相互作用第33页
            2.3.2.2 NaOH-Na_3VO_4-H_2O 三元体系中离子间的相互作用第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 四元和五元水盐体系溶解度相图研究第35-56页
    3.1 40℃和80℃时NaOH-NaNO_3-Na_3VO_4-H_2O 体系的溶解度等温线第35-37页
    3.2 四元体系中物质间的相互影响第37-42页
        3.2.1 饱和NaNO_3共存时对Na_3VO_4在NaOH溶液中的溶解度等温线的影响第37-39页
        3.2.2 饱和Na_3VO_4共存时对NaNO_3在NaOH溶液中的溶解度等温线的影响第39-42页
    3.3 40℃和80℃NaOH-NaNO_3-Na_3VO_4-Na_2C1O_4-H_2O体系的溶解度等温线第42-44页
    3.4 五元体系中物质间的相互影响第44-48页
        3.4.1 饱和Na_2C_1O_4共存时对Na_3VO_4 在NaOH 溶液中的溶解度等温线的影响第44-46页
        3.4.2 饱和Na_2C_1O_4共存时对NaNO_3在NaOH 溶液中的溶解度等温线的影响第46-48页
    3.5 基于五元体系的蒸发结晶模拟过程第48-54页
        3.5.1 概述第48页
        3.5.2 实验方法第48-49页
            3.5.2.1 试剂第48页
            3.5.2.2 实验步骤第48-49页
            3.5.2.3 分析方法第49页
        3.5.3 实验结果及分析第49-54页
            3.5.3.1 在蒸发过程中Na_3VO_4的浓度变化曲线第49-51页
            3.5.3.2 在蒸发过程中NaNO_3的浓度变化曲线第51-52页
            3.5.3.3 在蒸发过程中Na_2C1O_4的浓度变化曲线第52-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 六元水盐体系溶解度相图研究第56-66页
    4.1 概述第56页
    4.2 40℃和80℃时NaOH-NaNO_3-Na_3VO_4-Na_2C1O_4-Na_2SiO_3-H_2O 体系溶解度第56-58页
    4.3 Na_2SiO_3的加入对体系中其他物质的溶解度的影响第58-64页
        4.3.1 饱和Na_2SiO_3共存时对Na_3VO_4在NaOH 溶液中的溶解度等温线的影响第58-60页
        4.3.2 饱和Na_2SiO_3共存时对NaNO_3在NaOH 溶液中的溶解度等温线的影响第60-62页
        4.3.3 饱和Na_2SiO_3共存时对Na_2C1O_4在NaOH 溶液中的溶解度等温线的影响第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-71页
发表论文和参加科研情况说明第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:改性聚丙烯腈纤维对染料及金属离子的吸附性能研究
下一篇:食源酵母分离株风味物质及其三种酯代谢酶基因的分析