重金屬冶金學(xué)

出版時(shí)間:2011-8  出版社:翟秀靜 冶金工業(yè)出版社 (2011-08出版)  作者:翟秀靜 編  頁數(shù):366  

內(nèi)容概要

  《普通高等教育“十二五”規(guī)劃教材:重金屬冶金學(xué)》共分7章,重點(diǎn)介紹了銅、鉛、鋅、鎳、錫和鈷的冶金原理、工藝流程、設(shè)備性能和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),體現(xiàn)了上述六種重金屬冶金領(lǐng)域在國內(nèi)外的最新科技進(jìn)展?!  镀胀ǜ叩冉逃笆濉币?guī)劃教材:重金屬冶金學(xué)》可作為高等院校有色金屬冶金專業(yè)本科生的教學(xué)用書,也可供有色金屬冶金相關(guān)企事業(yè)單位的工程技術(shù)人員參考。

書籍目錄

1  緒論1.1  重金屬的發(fā)展史略1.2  重金屬的定義1.3  重金屬的應(yīng)用1.4  重金屬的資源1.5  重金屬的冶煉方法1.6  重金屬冶金的發(fā)展方向復(fù)習(xí)思考題2  銅冶金2.1  概述2.1.1  銅及其化合物的性質(zhì)2.1.2  銅的應(yīng)用2.1.3  銅的資源2.1.4  銅的生產(chǎn)2.2  銅的造锍熔煉2.2.1  銅造锍熔煉的理論基礎(chǔ)2.2.2  銅的閃速熔煉2.2.3  銅的熔池熔煉2.3  銅锍的吹煉2.3.1  銅锍吹煉過程的物理化學(xué)2.3.2  側(cè)吹臥式轉(zhuǎn)爐吹煉2.3.3  閃速吹煉2.3.4  其他吹煉方法2.4  粗銅的火法精煉2.4.1  粗銅火法精煉的工藝流程2.4.2  粗銅火法精煉的基本原理2.4.3  粗銅火法精煉的設(shè)備及工藝2.4.4  火法精煉的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.5  銅的電解精煉2.5.1  銅電解精煉的基本原理2.5.2  銅電解精煉的工藝流程2.5.3  銅電解精煉的生產(chǎn)實(shí)踐2.5.4  電解液的凈化2.6  銅的濕法冶金2.6.1  焙燒-浸出-電積法2.6.2  浸出-萃取-電積法2.6.3  氨浸-萃取-電積法2.6.4  高壓氨浸法2.7  銅陽極泥中有價(jià)金屬的回收2.7.1  銅陽極泥的組成及性質(zhì)2.7.2  銅陽極泥處理工藝2.7.3  銅陽極泥處理新技術(shù)2.8  銅的二次資源利用2.8.1  銅二次資源的種類及特點(diǎn)2.8.2  銅二次資源再生利用前的預(yù)處理2.8.3  雜銅生產(chǎn)銅合金和銅線錠2.8.4  火法熔煉生產(chǎn)再生銅2.8.5  再生銅的濕法冶煉復(fù)習(xí)思考題3  鉛冶金3.1  概述3.1.1  鉛及其化合物的性質(zhì)3.1.2  鉛的應(yīng)用3.1.3  鉛的資源3.1.4  鉛的生產(chǎn)3.2  硫化鉛精礦的燒結(jié)焙燒3.2.1  硫化鉛精礦燒結(jié)焙燒的理論基礎(chǔ)3.2.2  燒結(jié)焙燒時(shí)硫化鉛精礦各組分的行為3.2.3  燒結(jié)焙燒前的爐料準(zhǔn)備3.2.4  帶式燒結(jié)機(jī)的構(gòu)造及操作3.3  鉛燒結(jié)礦的鼓風(fēng)爐還原熔煉3.3.1  鉛燒結(jié)礦鼓風(fēng)爐還原熔煉的理論基礎(chǔ)3.3.2  還原熔煉時(shí)鉛燒結(jié)礦各組分的行為3.3.3  燃料燃燒的完全程度及鼓風(fēng)爐的還原能力3.3.4  鉛鼓風(fēng)爐的構(gòu)造及操作3.3.5  鉛鼓風(fēng)爐的熔煉產(chǎn)物3.3.6  鉛鼓風(fēng)爐渣的煙化處理3.4  鉛的直接熔煉3.4.1  鉛直接熔煉的理論基礎(chǔ)3.4.2  鉛的直接熔煉技術(shù)3.5  粗鉛的精煉3.5.1  粗鉛的火法精煉3.5.2  粗鉛的電解精煉3.6  鉛的濕法冶金3.6.1  氯化物浸出法3.6.2  堿浸出法3.6.3  胺浸出法3.6.4  氨性硫酸銨浸出法3.6.5  加壓浸出法3.6.6  硫酸鐵浸出法3.6.7  硝酸浸出法3.6.8  直接電解浸出法3.7  鉛冶煉過程中有價(jià)金屬的回收3.7.1  金、銀等貴金屬的回收3.7.2  其他有價(jià)金屬的提取3.8  鉛的二次資源利用3.8.1  鉛產(chǎn)業(yè)與環(huán)境保護(hù)3.8.2  我國鉛的消費(fèi)現(xiàn)狀3.8.3  再生鉛的回收及冶煉發(fā)展趨勢(shì)3.8.4  再生鉛的冶煉工藝復(fù)習(xí)思考題4  鋅冶金4.1  概述4.1.1  鋅及其化合物的性質(zhì)4.1.2  鋅的應(yīng)用4.1.3  鋅的資源4.1.4  鋅的生產(chǎn)4.2  硫化鋅精礦的焙燒4.2.1  硫化鋅精礦焙燒的理論基礎(chǔ)4.2.2  焙燒時(shí)硫化鋅精礦各組分的行為4.2.3  硫化鋅精礦的沸騰焙燒4.2.4  硫化鋅精礦的燒結(jié)焙燒4.3  濕法煉鋅的浸出4.3.1  浸出方法4.3.2  鋅焙燒礦的浸出4.3.3  硫化鋅精礦的氧壓浸出4.3.4  氧化鋅礦的浸出4.3.5  浸出、濃縮及過濾設(shè)備4.4  硫酸鋅浸出液的凈化4.4.1  凈化的目的及方法4.4.2  鋅粉置換除銅、鎘4.4.3  凈化除鈷、鎳4.4.4  其他雜質(zhì)的凈化4.4.5  凈化過程主要設(shè)備4.5  硫酸鋅溶液的電解沉積4.5.1  鋅電積的工藝簡介4.5.2  鋅電積的理論基礎(chǔ)4.5.3  鋅電積的電流效率及其影響因素4.5.4  鋅電積的槽電壓、電能效率及電能消耗4.5.5  電鋅質(zhì)量控制4.5.6  鋅電積車間的主要設(shè)備4.5.7  陰極鋅熔鑄4.6  濕法煉鋅新技術(shù)4.6.1  氧化鋅礦的浸出一萃取一電積工藝4.6.2  硫化鋅精礦的富氧常壓浸出工藝4.7  鋅的火法冶金4.7.1  蒸餾煉鋅的理論基礎(chǔ)4.7.2  密閉鼓風(fēng)爐煉鋅4.7.3  粗鋅的火法精煉4.7.4  煙化法處理含鋅浸出渣4.7.5  火法煉鋅新技術(shù)4.8  鋅冶煉過程中有價(jià)金屬的回收4.8.1  各伴生元素在冶煉過程中的分布情況4.8.2  部分濕法冶煉渣的回收方法4.9  鋅的二次資源利用4.9.1  再生鋅簡介4.9.2  再生鋅的原料與組成4.9.3  再生鋅的冶煉方法與產(chǎn)品復(fù)習(xí)思考題5  鎳冶金5.1  概述5.1.1  鎳及其化合物的性質(zhì)5.1.2  鎳的應(yīng)用5.1.3  鎳的資源5.1.4  鎳的生產(chǎn)5.2  硫化鎳礦的提取冶金5.2.1  硫化鎳礦的火法冶金5.2.2  硫化鎳礦的濕法冶金5.3  氧化鎳礦的提取冶金5.3.1  氧化鎳礦的火法冶金5.3.2  氧化鎳礦的濕法冶金5.4  鎳的氣化冶金5.4.1  羰基法的基本原理5.4.2  高壓羰基鎳的生產(chǎn)工藝5.4.3  羰化合成時(shí)的化學(xué)反應(yīng)5.4.4  粗羰基鎳的精餾5.4.5  羰化鎳的分解5.5  貴金屬的綜合回收5.5.1  貴金屬的富集過程5.5.2  貴金屬的分離提純5.6  鎳的二次資源利用復(fù)習(xí)思考題6  錫冶金6.1  概述6.1.1  錫及其化合物的性質(zhì)6.1.2  錫的應(yīng)用6.1.3  錫的資源6.1.4  錫的生產(chǎn)6.2  熔煉前的錫礦處理6.2.1  錫精礦的精選6.2.2  錫精礦的焙燒6.3  錫精礦的還原熔煉6.3.1  錫精礦還原熔煉的理論基礎(chǔ)6.3.2  錫精礦的電爐熔煉6.3.3  錫精礦的澳斯麥特法熔煉6.4  粗錫的精煉6.4.1  粗錫的火法精煉6.4.2  粗錫的電解精煉6.5  錫冶煉過程中有價(jià)金屬的回收復(fù)習(xí)思考題7  鈷冶金7.1  概述7.1.1  鈷及其化合物的性質(zhì)7.1.2  鈷的應(yīng)用7.1.3  鈷的資源7.1.4  鈷的生產(chǎn)7.2  鈷的火法冶金7.2.1  鉆的火法冶煉工藝概述7.2.2  火法冶煉過程中鈷的走向7.2.3  含鈷轉(zhuǎn)爐渣的電爐貧化7.3  鈷的濕法冶金7.3.1  鈷合金的硫酸加壓浸出7.3.2  含鈷礦物的氨浸出I7.3.3  含鎳、鈷氧化物料的酸浸出7.3.4  高鎳锍的硫酸浸出或鹽酸浸出7.3.5  銅鎳硫化礦的常壓氯氣浸出7.3.6  含鈷中間物料的浸出7.4  含鈷溶液的凈化7.4.1  化學(xué)沉淀法7.4.2  溶劑萃取法7.5  鈷的電解7.5.1  鈷的電解沉積7.5.2  鈷的電解精煉復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁:插圖:銅在自然界中的分布十分廣泛。目前組成地殼的全部元素中,銅的儲(chǔ)藏量居22位。銅存在于許多礦物中,到目前為止已經(jīng)發(fā)現(xiàn)200多種銅礦石,其中重要的礦物僅有20余種。除少見的自然銅外,銅的資源主要有原生硫化銅礦物,其次為次生氧化銅礦物。世界銅礦資源十分豐富。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局估計(jì),2008年世界陸地銅資源量為30億噸,深海底和海山區(qū)的錳結(jié)核及錳結(jié)殼中的銅資源量為7億噸,其中,儲(chǔ)量最多的國家是智利和秘魯,兩國合計(jì)儲(chǔ)量分別占世界儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)的40.0%和48.0%。其他儲(chǔ)量較多的國家還有美國、墨西哥、印度尼西亞、中國、波蘭、贊比亞、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、哈薩克斯坦、剛果(金)和菲律賓等。世界銅礦的工業(yè)類型分為九類,即斑巖型、砂頁巖型、銅鎳硫化物型、黃鐵礦型、銅-鈾-金型、自然銅型、脈型、碳酸巖型、.硅卡巖型。最重要的是前四類,占世界銅總儲(chǔ)量的96%,其中,斑巖型和砂頁巖型銅礦各占-55%和29%。世界銅儲(chǔ)量超過5Mt的巨型銅礦約有80個(gè),其中,斑巖礦占38個(gè),砂頁巖礦占15個(gè),合計(jì)占巨型銅礦的88%。斑巖型銅礦是一種儲(chǔ)量大、品位低、可用大規(guī)模機(jī)械化露采的銅礦床,礦石儲(chǔ)量往往有幾億噸,而銅品位常小于1%,是世界上重要的銅礦工業(yè)類型之一。

編輯推薦

《普通高等教育"十二五"規(guī)劃教材:重金屬冶金學(xué)》根據(jù)有色金屬冶金專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的要求以及有色金屬冶金專業(yè)(本科)“重金屬冶金學(xué)”課程教學(xué)大綱的要求而編寫,著重于敘述銅、鉛、鋅、鎳、錫和鈷六種重金屬提取冶金過程的基本理論、目前成熟的冶金先進(jìn)工藝以及國內(nèi)外重金屬冶金領(lǐng)域的科技發(fā)展,同時(shí)介紹了與上述六種重金屬共生的貴金屬和稀散金屬的回收方法。

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  •   還好吧,適合冶金工程專業(yè)學(xué)生
 

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