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某复杂低品位氧化锰矿资源化利用研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-7页 | ABSTRACT | 第7-8页 | 第一章 文献综述 | 第15-33页 | 1.1 引言 | 第15页 | 1.2 锰矿资源概况 | 第15-18页 | 1.2.1 世界锰矿资源 | 第15-16页 | 1.2.2 国内锰矿资源 | 第16-18页 | 1.3 锰矿石资源开采现状 | 第18-21页 | 1.3.1 国外锰矿石开采技术概况 | 第18-20页 | 1.3.2 我国锰矿石开采现状 | 第20-21页 | 1.4 电解锰的概况 | 第21-26页 | 1.4.1 电解锰的基本性质 | 第21-22页 | 1.4.2 电解锰的用途 | 第22-25页 | 1.4.3 电解锰生产工艺现状 | 第25-26页 | 1.4.4 电解锰行业的现状 | 第26页 | 1.5 氧化锰矿开发利用技术现状 | 第26-28页 | 1.6 锰的化合物 | 第28-32页 | 1.6.1 锰的氧化物 | 第28-30页 | 1.6.2 锰的氢氧化物 | 第30-31页 | 1.6.3 锰盐 | 第31-32页 | 1.7 论文研究意义和内容 | 第32-33页 | 第二章 实验原料与分析方法 | 第33-37页 | 2.1 实验原料 | 第33页 | 2.2 实验试剂 | 第33-34页 | 2.3 主要仪器与设备 | 第34-35页 | 2.4 主要分析方法 | 第35-37页 | 2.4.1 锰离子分析方法 | 第35页 | 2.4.2 铁离子分析方法 | 第35页 | 2.4.3 镍离子分析方法 | 第35-37页 | 第三章 实验研究部分 | 第37-47页 | 3.1 氧化锰矿浸出方法 | 第37页 | 3.2 浸出工艺条件 | 第37-43页 | 3.2.1 还原剂用量的影响 | 第37-38页 | 3.2.2 硫酸浓度的影响 | 第38-39页 | 3.2.3 浸出时间的影响 | 第39-40页 | 3.2.4 浸出温度的影响 | 第40-41页 | 3.2.5 液固比的影响 | 第41页 | 3.2.6 搅拌转速的影响 | 第41-42页 | 3.2.7 粒度大小的影响 | 第42-43页 | 3.3 浸出液成分分析 | 第43-44页 | 3.4 浸出渣的表征 | 第44-45页 | 3.4.1 成分分析 | 第44页 | 3.4.2 XRD分析 | 第44-45页 | 3.4.3 SEM分析 | 第45页 | 3.5 本章小结 | 第45-47页 | 第四章 浸出液净化工艺研究 | 第47-57页 | 4.1 浸出液净化工艺流程 | 第47页 | 4.2 Fe~(3+)、Al~(3+)的去除 | 第47-53页 | 4.2.1 Fe~(3+)、Al~(3+)除杂理论基础 | 第47-49页 | 4.2.2 Fe~(2+)离子氧化工艺研究 | 第49-52页 | 4.2.3 pH值对除铁离子的影响 | 第52页 | 4.2.4 净化液的组成分析 | 第52-53页 | 4.3 重金属离子的去除 | 第53-56页 | 4.3.1 重金属离子的脱除方法 | 第53-55页 | 4.3.2 重金属离子脱除的适宜pH条件 | 第55-56页 | 4.3.3 脱除重金属离子后的净化液再分析 | 第56页 | 4.4 本章小结 | 第56-57页 | 第五章 电解金属锰的制备工艺研究 | 第57-67页 | 5.1 电解锰制备过程分析 | 第57-58页 | 5.1.1 电解锰阴极过程的电化学反应 | 第57-58页 | 5.1.2 电解锰阳极过程的电化学反应 | 第58页 | 5.1.3 金属锰电解电流效率及单位能耗计算方法 | 第58页 | 5.2 制备电解锰的方法与步骤 | 第58-59页 | 5.3 电解金属锰的工艺条件研究 | 第59-64页 | 5.3.1 二氧化硒用量的影响 | 第60页 | 5.3.2 电解温度的影响 | 第60-61页 | 5.3.3 阴极液pH值的影响 | 第61-62页 | 5.3.4 硫酸铵浓度的影响 | 第62-63页 | 5.3.5 槽锰浓度的影响 | 第63-64页 | 5.4 电解金属锰质量分析 | 第64-66页 | 5.4.1 XRD分析 | 第64-65页 | 5.4.2 SEM分析 | 第65-66页 | 5.4.3 成分分析 | 第66页 | 5.5 本章小结 | 第66-67页 | 第六章 结论 | 第67-69页 | 参考文献 | 第69-73页 | 致谢 | 第73-75页 | 作者及导师简介 | 第75-77页 | 专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第77-79页 |
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