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氰化物对氰化尾渣中黄铁矿的浮选抑制机理及活化研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-7页 | Abstract | 第7-8页 | 1 文献综述 | 第12-26页 | 1.1 氰化尾渣概述 | 第12-14页 | 1.1.1 我国氰化尾渣资源概况 | 第12页 | 1.1.2 氰化尾渣的种类及特点 | 第12-13页 | 1.1.3 国内外黄金矿山处理氰化尾渣的生产实践 | 第13-14页 | 1.2 氰化浸金工艺概述 | 第14页 | 1.3 黄铁矿的性质及用途 | 第14-16页 | 1.3.1 黄铁矿的性质 | 第14-15页 | 1.3.2 黄铁矿的可浮性及选别方法 | 第15-16页 | 1.3.3 黄铁矿的用途 | 第16页 | 1.4 氰化物抑制黄铁矿浮选的机理研究进展 | 第16-18页 | 1.5 除氰机理及工艺研究进展 | 第18-22页 | 1.5.1 活性炭吸附法 | 第18-19页 | 1.5.2 酸化挥发法 | 第19页 | 1.5.3 氧化分解法 | 第19-21页 | 1.5.4 沉淀固化法 | 第21-22页 | 1.5.5 自然降解法 | 第22页 | 1.5.6 微生物降解法 | 第22页 | 1.6 从氰化尾渣中回收黄铁矿的工艺及研究现状 | 第22-23页 | 1.7 论文研究的意义与主要内容 | 第23-26页 | 1.7.1 论文的研究意义 | 第23页 | 1.7.2 论文研究的主要内容 | 第23-26页 | 2 试验材料及研究方法 | 第26-31页 | 2.1 试验矿样及制备 | 第26页 | 2.1.1 单矿物 | 第26页 | 2.1.2 矿物电极 | 第26页 | 2.2 试验药剂及仪器设备 | 第26-28页 | 2.3 试验研究方法 | 第28-31页 | 2.3.1 氰化浸出试验 | 第28页 | 2.3.2 单矿物浮选试验 | 第28-29页 | 2.3.3 电化学试验 | 第29-30页 | 2.3.4 分析检测方法 | 第30-31页 | 3 黄铁矿氰化浸出及浮选试验研究 | 第31-36页 | 3.1 氰化浸出过程对黄铁矿可浮性的影响 | 第31页 | 3.2 氰化物对黄铁矿可浮性的影响 | 第31-33页 | 3.3 红外光谱分析 | 第33-34页 | 3.4 本章小结 | 第34-36页 | 4 浮选矿浆体系中主要离子的溶液化学及电化学计算 | 第36-51页 | 4.1 浮选矿浆体系中主要金属离子的溶液化学计算 | 第36-46页 | 4.1.1 无氰矿浆体系中水合金属离子的log C-pH图 | 第36-43页 | 4.1.2 有氰矿浆体系中水合金属离子的log C-pH图 | 第43-44页 | 4.1.3 六氰合亚铁、六氰合铁络离子的条件稳定常数计算 | 第44-46页 | 4.2 黄铁矿在含氰溶液体系下的电化学计算 | 第46-49页 | 4.2.1 丁黄药的E_h-pH图 | 第46-47页 | 4.2.2 黄铁矿浮选临界pH计算 | 第47-48页 | 4.2.3 黄铁矿在含氰溶液体系下的电化学计算 | 第48-49页 | 4.3 本章小结 | 第49-51页 | 5 黄铁矿在无氰及有氰溶液体系下的电化学行为差异性研究 | 第51-69页 | 5.1 氰化浸出过程对黄铁矿电化学行为的影响 | 第51-57页 | 5.1.1 循环伏安曲线 | 第51-52页 | 5.1.2 稳态极化曲线 | 第52-53页 | 5.1.3 开路电势 | 第53-54页 | 5.1.4 电化学阻抗谱 | 第54-57页 | 5.2 氰化物抑制黄铁矿浮选的电化学研究 | 第57-64页 | 5.2.1 循环伏安曲线 | 第57-59页 | 5.2.2 稳态极化曲线 | 第59-61页 | 5.2.3 开路电势 | 第61页 | 5.2.4 电化学阻抗谱 | 第61-64页 | 5.3 黄铁矿电极与氰化物作用后的表面产物分析 | 第64-67页 | 5.3.1 拉曼光谱分析 | 第64-65页 | 5.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第65-67页 | 5.4 本章小结 | 第67-69页 | 6 受氰化物深度抑制的黄铁矿的解抑活化浮选研究 | 第69-75页 | 6.1 受氰化物深度抑制的黄铁矿的解抑研究 | 第69-70页 | 6.2 受氰化物深度抑制的黄铁矿的活化浮选研究 | 第70-74页 | 6.2.1 活化剂种类及用量试验 | 第70-72页 | 6.2.2 活化工艺对比试验 | 第72-74页 | 6.3 本章小结 | 第74-75页 | 结论 | 第75-77页 | 参考文献 | 第77-84页 | 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第84-85页 | 致谢 | 第85页 |
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