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高压辊碎磨对紫金山低品位金矿石氰化浸出的影响研究

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高压辊碎磨对紫金山低品位金矿石氰化浸出的影响研究
论文目录
 
中文摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-20页
  1.1 引言第8-9页
  1.2 高压辊磨机的研究现状第9-16页
    1.2.1 高压辊磨机的结构组成和工作原理第9-10页
    1.2.2 高压辊磨机在金矿石粉碎中的优劣第10-13页
    1.2.3 高压辊磨机在金选厂应用的典型流程第13-16页
  1.3 低品位金矿石研究综述第16-18页
    1.3.1 金矿资源现状第16页
    1.3.2 浸出工艺的研究第16-17页
    1.3.3 浸出剂的研究第17页
    1.3.4 粉碎设备的研究第17-18页
  1.4 本课题的选题目的和研究内容第18-20页
第二章 矿石性质及试验研究方法第20-30页
  2.1 试验样品第20-24页
    2.1.1 化学多元素分析第20页
    2.1.2 金物相分析第20-21页
    2.1.3 MLA矿物组成及含量分析第21页
    2.1.4 主要金属矿物嵌布特性与赋存状态第21-24页
  2.2 试验试剂和仪器设备第24-26页
    2.2.1 试验试剂第24-25页
    2.2.2 试验仪器设备第25-26页
  2.3 试验研究方法第26-30页
    2.3.1 样品制备第26-28页
    2.3.2 物料特性研究第28页
    2.3.3 全泥氰化试验第28页
    2.3.4 柱浸试验第28页
    2.3.5 浸出效果评价第28-30页
第三章 不同破碎方式产品物料特性研究第30-39页
  3.1 产品粒度特性第30-33页
    3.1.1 粒度分布第30-31页
    3.1.2 平均粒度第31页
    3.1.3 产品均匀度第31-33页
  3.2 产品金属分布特性第33-34页
  3.3 产品表面及微孔特性第34-36页
  3.4 产品颗粒形状特性第36-38页
  3.5 小结第38-39页
第四章 不同破碎方式对金矿石全泥氰化的影响第39-49页
  4.1 初期探索试验第39-40页
  4.2 全泥氰化单因素试验第40-44页
    4.2.1 浸出剂浓度第40-41页
    4.2.2 石灰用量第41-42页
    4.2.3 矿浆浓度第42页
    4.2.4 浸出时间第42-43页
    4.2.5 Pb(NO_3)_2用量第43-44页
  4.3 响应面分析和优化第44-46页
    4.3.1 二次方程回归分析第44-45页
    4.3.2 Design-Expert优化第45-46页
    4.3.3 预测结果验证第46页
  4.4 全泥氰化对比试验第46-48页
    4.4.1 直接浸出效果对比第46-47页
    4.4.2 细磨浸出效果对比第47-48页
  4.5 小结第48-49页
第五章 不同破碎方式对金矿石堆浸的影响第49-58页
  5.1 矿堆性质第49-51页
    5.1.1 饱和含水率第49-50页
    5.1.2 堆积密度第50-51页
  5.2 微型柱浸单因素试验第51-53页
    5.2.1 微型柱浸喷淋强度第51-52页
    5.2.2 微型柱浸浸出剂浓度第52-53页
  5.3 小型柱浸单因素试验第53页
  5.4 柱浸对比试验第53-57页
    5.4.1 微型柱浸效果对比第53-55页
    5.4.2 小型柱浸效果对比第55-57页
  5.5 小结第57-58页
第六章 高压辊碎磨对金矿石浸出的影响机理第58-73页
  6.1 细粒物料微裂纹特性对比第59-62页
    6.1.1 细粒级表面微裂纹第59-60页
    6.1.2 细粒级内部微裂纹第60-61页
    6.1.3 微裂纹特性对全泥氰化的影响第61-62页
  6.2 粗粒物料微裂纹特性对比第62-66页
    6.2.1 粗粒级表面微裂纹第62-65页
    6.2.2 粗粒级内部微裂纹第65-66页
    6.2.3 微裂纹特性对堆浸效果的影响第66页
  6.3 微裂纹理想模型第66-72页
    6.3.1 有效裂纹的提出第66-67页
    6.3.2 理想模型及浸出动力学第67-69页
    6.3.3 堆浸效果的模型分析第69-72页
  6.4 小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
个人简历第80页
在学期间的研究成果第80页
发表的学术论文第80页

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